一种多孔碳材料高温氨改性装置

    公开(公告)号:CN108726503B

    公开(公告)日:2024-05-28

    申请号:CN201811053746.3

    申请日:2018-09-04

    Abstract: 本发明公开了一种多孔碳材料高温氨改性装置,包括依次由耐碱密封管道连接的氨气/水蒸汽定量生成单元,水汽吸附单元,酸雾吸附单元,高温碳化单元,尾气处理单元及智能控制单元。所述氨气/水蒸汽定量生成单元包括惰性气体定量添加器、液体物料定量投加装置、可定量填装固体生石灰的自动控温耐碱反应器;尾气处理单元包括可光解污染物的再生专性活性炭纤维;智能控制单元可对氨气/水蒸汽生成量、流量流速、碳化时间温度、进闭气阀门、尾气处理装置等进行智能控制。实现了在实验室内安全快速地制取氨气与水蒸汽的混合气体,用于碳材料在高温下进行氨或氨水联合改性,避免了使用高压液氨瓶泄漏易爆炸以及传统尾气处理的材料浪费与二次污染风险。

    一种氮磷共掺杂花生壳炭及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN111821949B

    公开(公告)日:2021-08-27

    申请号:CN202010703363.7

    申请日:2020-07-21

    Abstract: 本发明公开了一种氮磷共掺杂花生壳炭及其制备方法与应用。本发明通过将花生壳粉加入到去离子水中搅匀,滴加质量分数为82~87%的浓磷酸,在超声波下振荡浸渍25~35min,再置于140~160℃下搅拌反应11~13h得到固体反应物,将该反应物粉碎过40~60目筛,得到预处理花生壳料;将23~25g预处理花生壳料、5~7g三聚氰胺混合并研磨均匀后,在氮气氛围中,在800℃下炭化1.9~2.1h,保持氮气氛围至碳化物冷却至室温;最后将碳化物清洗至中性,研磨、干燥,得到氮磷共掺杂花生壳炭,该氮磷共掺杂花生壳炭可用于吸附水环境或土壤内的四环素。本发明氮磷掺杂花生壳炭的制备方法简单、成本低廉、能实现花生壳的废物利用,所得氮磷掺杂花生壳炭对四环素吸附量大于600mg/g,30min内可达饱和平衡吸附量的85%。

    一种多孔碳材料高温氨改性装置

    公开(公告)号:CN108726503A

    公开(公告)日:2018-11-02

    申请号:CN201811053746.3

    申请日:2018-09-04

    Abstract: 本发明公开了一种多孔碳材料高温氨改性装置,包括依次由耐碱密封管道连接的氨气/水蒸汽定量生成单元,水汽吸附单元,酸雾吸附单元,高温碳化单元,尾气处理单元及智能控制单元。所述氨气/水蒸汽定量生成单元包括惰性气体定量添加器、液体物料定量投加装置、可定量填装固体生石灰的自动控温耐碱反应器;尾气处理单元包括可光解污染物的再生专性活性炭纤维;智能控制单元可对氨气/水蒸汽生成量、流量流速、碳化时间温度、进闭气阀门、尾气处理装置等进行智能控制。实现了在实验室内安全快速地制取氨气与水蒸汽的混合气体,用于碳材料在高温下进行氨或氨水联合改性,避免了使用高压液氨瓶泄漏易爆炸以及传统尾气处理的材料浪费与二次污染风险。

    一种氮磷共掺杂花生壳炭及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN111821949A

    公开(公告)日:2020-10-27

    申请号:CN202010703363.7

    申请日:2020-07-21

    Abstract: 本发明公开了一种氮磷共掺杂花生壳炭及其制备方法与应用。本发明通过将花生壳粉加入到去离子水中搅匀,滴加质量分数为82~87%的浓磷酸,在超声波下振荡浸渍25~35min,再置于140~160℃下搅拌反应11~13h得到固体反应物,将该反应物粉碎过40~60目筛,得到预处理花生壳料;将23~25g预处理花生壳料、5~7g三聚氰胺混合并研磨均匀后,在氮气氛围中,在800℃下炭化1.9~2.1h,保持氮气氛围至碳化物冷却至室温;最后将碳化物清洗至中性,研磨、干燥,得到氮磷共掺杂花生壳炭,该氮磷共掺杂花生壳炭可用于吸附水环境或土壤内的四环素。本发明氮磷掺杂花生壳炭的制备方法简单、成本低廉、能实现花生壳的废物利用,所得氮磷掺杂花生壳炭对四环素吸附量大于600mg/g,30min内可达饱和平衡吸附量的85%。

    不同浓度菌液实时配比装置

    公开(公告)号:CN109812706A

    公开(公告)日:2019-05-28

    申请号:CN201711179169.8

    申请日:2017-11-20

    Abstract: 本发明设计了一种可调节菌液浓度的连续配比装置,其主要结构由隔膜式计量泵、水泵、Y型过滤器、球阀、背压阀、止回阀、调节阀、脉冲阻尼器、浮子式流量计、管道式静态混合器组成;菌液进料由止回阀、Y型过滤器、隔膜式计量泵、脉冲阻尼器、背压阀组成,通过隔膜式计量泵调节手轮的刻度与流量关系曲线精确调节菌液的流量;水的流量通过控制阀与浮子式流量计精确控制;水和菌液进入管道式静态混合器充分混合后流出;该装置实现了实时精确调节菌液浓度的功能,并且能连续大量供液;并且具有结构简单稳定、混合均匀、工作稳定、操作方便成本低、降低劳动强度的特点。

    一种稻杆微波裂解气炭联产的方法

    公开(公告)号:CN105295970A

    公开(公告)日:2016-02-03

    申请号:CN201510666605.9

    申请日:2015-10-15

    CPC classification number: Y02E50/14

    Abstract: 一种稻杆微波裂解气炭联产的方法,该方法包括以下步骤:使用粉碎机将稻杆粉碎至12-20目;调整微波裂解设备参数,热解温度为、微波功率、稻杆含水率为,不添加催化剂或者添加Na2CO3、ZnCl2、CaO中的一种为催化剂;将材料投入微波裂解设备反应器,并通入高纯氮10min以上,将反应器内空气排净;开始实验,反应时间在8-12min,使得稻杆反应完全。结果表明:影响稻秆微波热解气炭产率的主次顺序依次为稻杆含水率因素,催化剂因素,微波功率因素和热解温度因素。并且,在热解温度为400℃,微波功率为2.5kW,含水率为7.5%,不添加催化剂的条件下微波热解稻秆,可以有效提高气炭产率,有助于气炭联产。

    一种可连续进料的微波裂解系统

    公开(公告)号:CN111795388A

    公开(公告)日:2020-10-20

    申请号:CN201910287258.7

    申请日:2019-04-08

    Abstract: 如图1所示,连续微波裂解系统是主要由进料口与进料舱1、进料电机2、进料阀门3、进料管及绞龙4、主轴绞龙5、反应腔6、磁控管7、气液冷却塔8、排气口9、出料管及绞龙10、气液输送管11、出料舱与出料口12、出料阀门13、整机框架14等组成。所述反应腔6安装在整机框架14上;所述反应腔6安装有均匀分布在四周的磁控管7、气液输送管11以及安装于内部的主轴绞龙5,并与进料管及绞龙4、出料管及绞龙10、气液冷凝塔8相连,其中主轴绞龙5起始端装有链轮,与电机相连;所述位于反应腔6末端的气液输送管11与气液冷却塔8相连;所述气液冷凝塔8与排气口9相连;进料管及绞龙4、出料管及绞龙10末端均与电机相连用以提供动力。本系统可适应各种固体废弃物原料,例如农业废弃物:秸秆,以及生活垃圾等,并且本系统可连续进行进料、裂解与出料作业。

    一种原位固化移除土壤重金属的生态袋及施用方法

    公开(公告)号:CN104307858B

    公开(公告)日:2016-11-16

    申请号:CN201410611997.4

    申请日:2014-10-30

    Abstract: 本发明提出的原位固化移除土壤重金属铅、镉、铬的生态袋,有两层包装袋,内层丙纶土工布袋内装有罗丹明6G改性生物质炭高分子材料;内外层两包装袋分别由丙纶土工布和涤纶土工布构成,外层的涤纶土工布覆盖于内层的丙纶土工布上;装于内层布袋内的高分子材料以生物质秸秆与罗丹明6G为前驱体,通过炭化、氧化、缩水聚合等步骤制备而得,富含孔结构与多胺分子,对铅、镉、铬离子有较强的吸附性能。本发明克服了传统原位固定‑钝化技术仅仅降低重金属生物有效性,但重金属依然留存于土壤,存在二次污染风险的不足,制备原料来源于生物质,绿色环保,工艺简单,对土壤中的铅、镉、铬去除效率高,符合循环经济发展需要,具有规模化生产应用前景。

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