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公开(公告)号:CN119819259A
公开(公告)日:2025-04-15
申请号:CN202510214500.3
申请日:2025-02-26
Applicant: 广州大学
Abstract: 本发明涉及吸附材料领域,具体涉及一种高乙烷选择性的多孔碳颗粒及其制备方法,制备方法包括以下步骤:步骤1,椰壳活性炭颗粒的制备:取块状的工业用椰壳活性炭粉碎,依次经过筛选、洗涤、过滤和干燥处理,得到颗粒大小均匀的椰壳活性炭颗粒;步骤2,多孔碳颗粒的制备:将椰壳活性炭颗粒置于碳化硅坩埚中,放入微波催化仪内,在二氧化碳气氛中进行活化反应,得到多孔碳颗粒。本发明公布的多孔碳颗粒具有高乙烷吸附选择性的特征:在25℃和1.0bar条件下,多孔碳颗粒对乙烷的吸附容量为3.07mmol/g,对等摩尔乙烷/乙烯混合气体的吸附选择性高达3.97,高于目前文献报道的大部分粉末状吸附材料。
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公开(公告)号:CN118908211A
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202411077676.0
申请日:2024-08-06
Applicant: 广州大学
IPC: C01B32/348 , C01B32/324 , C02F1/28 , C02F101/38 , C02F101/34
Abstract: 本发明公开一种高四环素吸附容量的多孔碳材料及其制备方法,属于废水吸附处理材料制备技术领域,包括以下步骤:(1)制备椰壳炭;(2)将所述椰壳炭加入到氢氧化钠和碳酸钠的混合溶液中浸渍,干燥后得到负载椰壳炭;(3)将所述负载椰壳炭置于氮气流中进行高温活化,再依次经洗涤、干燥制得;本发明所述多孔碳颗粒材料的颗粒形态均匀,对TC具有高的吸附容量和吸附去除效率,在高效吸附去除TC方面有着很好的工业应用前景。
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公开(公告)号:CN115869915B
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202111147716.0
申请日:2021-09-29
Applicant: 广州大学
IPC: B01J20/24 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/22
Abstract: 本发明公开了一种磷酸功能化海藻酸钠复合材料及其制备与应用。该方法包括以下步骤:海藻酸钠溶于去离子水形成海藻酸钠溶胶后,将其缓慢滴入到氯化钙溶液中静置一段时间后形成海藻酸钠微珠;将海藻酸钠微珠加入到四羟甲基硫酸磷溶液中浸渍一段时间后分离、洗涤、冷冻干燥即制得磷酸功能化海藻酸钠复合材料。本发明公开的磷酸功能化海藻酸钠复合材料的制备方法具有操作简便、条件温和、快速有效等优点,制备产物可有效降低水中Cr(VI)离子的浓度,使其最终残余浓度达到国家排放标准。本发明制备的磷酸功能化海藻酸钠复合材料对Cr(VI)的最高吸附量可达357.5mg/g。
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公开(公告)号:CN116855266A
公开(公告)日:2023-10-10
申请号:CN202310756749.8
申请日:2023-06-25
Applicant: 广州大学
IPC: C10B53/02 , C01B32/324 , C01B32/348 , C10J3/02
Abstract: 本发明公开一种热解制备高性能生物碳和能量回收耦合化的方法,包括以下步骤:将花生壳生物质粉碎研磨,过筛、干燥,得到花生壳粉,将所述花生壳粉加入氯化钾溶液中搅拌浸渍以活化,真空干燥将溶液蒸发,得到钾活化的花生壳粉;在惰性气氛下,将所述钾活化的花生壳粉以5‑30℃/min的速率升温至650‑850℃进行热解,回收热解气和高品质焦油以实现能量回收,同时制得高性能生物碳。本发明通过采用极少量的钾活化花生壳热解,实现同时回收能量和制备具有较高比表面积和孔容的生物碳材料。
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公开(公告)号:CN115477298B
公开(公告)日:2023-10-24
申请号:CN202211061464.4
申请日:2022-09-01
Applicant: 广州大学
Abstract: 本发明公开了一种空心球状超结构碳材料及其制备方法,属于吸附材料制备的技术领域,该方法包括以下步骤:(1)将生物质糖、结构导向剂和分散剂分散混合后进行水热反应,制得水热碳;其中,所述结构导向剂为脂肪酸甲酯乙氧基化物,所述糖与所述结构导向剂和所述分散剂的质量比例为(3‑9):(0.02‑0.05):(0.05‑0.1);(2)将所述水热碳与草酸钠混合,在保护气氛下进行高温煅烧,制得所述的空心球状超结构碳材料。本发明以生物质糖为原料,通过添加高浊点脂肪酸甲酯聚氧乙烯醚和聚电解质辅助水热反应制备空心超结构碳材料,所制备的超结构碳材料为空心结构且分散性较好。
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公开(公告)号:CN115477298A
公开(公告)日:2022-12-16
申请号:CN202211061464.4
申请日:2022-09-01
Applicant: 广州大学
Abstract: 本发明公开了一种空心球状超结构碳材料及其制备方法,属于吸附材料制备的技术领域,该方法包括以下步骤:(1)将生物质糖、结构导向剂和分散剂分散混合后进行水热反应,制得水热碳;其中,所述结构导向剂为脂肪酸甲酯乙氧基化物,所述糖与所述结构导向剂和所述分散剂的质量比例为(3‑9):(0.02‑0.05):(0.05‑0.1);(2)将所述水热碳与草酸钠混合,在保护气氛下进行高温煅烧,制得所述的空心球状超结构碳材料。本发明以生物质糖为原料,通过添加高浊点脂肪酸甲酯聚氧乙烯醚和聚电解质辅助水热反应制备空心超结构碳材料,所制备的超结构碳材料为空心结构且分散性较好。
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公开(公告)号:CN115888647B
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN202211398022.9
申请日:2022-11-09
Applicant: 广州大学
Abstract: 本发明涉及高性能的乙炔吸附分离碳材料领域,公开了一种高乙炔吸附选择性的掺氮颗粒,其是由商用块状椰壳活性炭以及尿素溶液制成;尿素溶液浓度为0.4‑1.0g/mL,具体为4‑10g的尿素溶解于10ml的去离子水中。本发明提供的高乙炔吸附选择性的掺氮颗粒以及制备方法,不仅具有高乙炔吸附选择性,而且对乙炔具有良好吸附容量,并且该材料结构稳定,呈颗粒形态,有着很好的吸附分离C2H2/CO2混合气体的工业应用前景。
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公开(公告)号:CN115869915A
公开(公告)日:2023-03-31
申请号:CN202111147716.0
申请日:2021-09-29
Applicant: 广州大学
IPC: B01J20/24 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/22
Abstract: 本发明公开了一种磷酸功能化海藻酸钠复合材料及其制备与应用。该方法包括以下步骤:海藻酸钠溶于去离子水形成海藻酸钠溶胶后,将其缓慢滴入到氯化钙溶液中静置一段时间后形成海藻酸钠微珠;将海藻酸钠微珠加入到四羟甲基硫酸磷溶液中浸渍一段时间后分离、洗涤、冷冻干燥即制得磷酸功能化海藻酸钠复合材料。本发明公开的磷酸功能化海藻酸钠复合材料的制备方法具有操作简便、条件温和、快速有效等优点,制备产物可有效降低水中Cr(VI)离子的浓度,使其最终残余浓度达到国家排放标准。本发明制备的磷酸功能化海藻酸钠复合材料对Cr(VI)的最高吸附量可达357.5mg/g。
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公开(公告)号:CN115888647A
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN202211398022.9
申请日:2022-11-09
Applicant: 广州大学
Abstract: 本发明涉及高性能的乙炔吸附分离碳材料领域,公开了一种高乙炔吸附选择性的掺氮颗粒,其是由商用块状椰壳活性炭以及尿素溶液制成;尿素溶液浓度为0.4‑1.0g/mL,具体为4‑10g的尿素溶解于10ml的去离子水中。本发明提供的高乙炔吸附选择性的掺氮颗粒以及制备方法,不仅具有高乙炔吸附选择性,而且对乙炔具有良好吸附容量,并且该材料结构稳定,呈颗粒形态,有着很好的吸附分离C2H2/CO2混合气体的工业应用前景。
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公开(公告)号:CN115779855A
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202211307099.0
申请日:2022-10-24
Applicant: 广州大学
IPC: B01J20/20 , B01J20/30 , B01J20/28 , C02F1/28 , C02F101/38
Abstract: 本发明涉及碳材料领域,且公开了一种热法铁氮共掺杂磁性碳材料的制备方法,包括如下步骤:称取尿素、六水氯化铁和200目花生壳,尿素、六水氯化铁和花生壳的质量比为3:3‑6:3,在室温下将他们转移到60mL去离子水中搅拌2h,后将悬浮液转移至内衬为聚四氟乙烯的反应釜中,在180℃下进行水热反应6h,将反应产物冷却后取出,过滤、洗涤,将洗涤产物在60℃下干燥12h后得到铁氮共掺杂水热碳,将上述铁氮共掺杂水热碳在氮气氛围下热解,然后将热解产物置于盐酸溶液中洗涤24h,随后进行再次洗涤以及烘干,即得到铁氮共掺杂磁性碳材料。本发明制备的铁氮共掺杂磁性碳对ROX溶液的吸附性能显著改善,对ROX的吸附量高。
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