一种利用海藻炭提质生物油制备生物柴油的方法

    公开(公告)号:CN112195036B

    公开(公告)日:2022-11-18

    申请号:CN202011153104.8

    申请日:2020-10-26

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明提供一种利用海藻炭提质生物油制备生物柴油的方法,包括以下步骤:改性海藻炭的制备:将海藻热解碳化,通过添加化学活化剂改性,再将其洗涤至中性后干燥,即得到改性海藻炭;生物油的制备:快速热解海藻制备生物油,萃取收集;改性海藻炭吸附分离生物油:将所述改性海藻炭与所述生物油混合后振荡以实现吸附分离,振荡后过滤,得到滤渣,所述滤渣包括海藻炭和吸附到海藻炭中的生物油组分;生物柴油的制备:将所述滤渣干燥后加入醇类,通过催化酯化制备得到生物柴油。本发明将海藻炭经过改性后作为吸附/催化双功能材料,使用改性海藻炭吸附分离生物油组分,将吸附到海藻炭中的生物油组分通过催化酯化制备得到高品质的生物柴油。

    一种利用海藻炭提质生物油制备生物柴油的方法

    公开(公告)号:CN112195036A

    公开(公告)日:2021-01-08

    申请号:CN202011153104.8

    申请日:2020-10-26

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明提供一种利用海藻炭提质生物油制备生物柴油的方法,包括以下步骤:改性海藻炭的制备:将海藻热解碳化,通过添加化学活化剂改性,再将其洗涤至中性后干燥,即得到改性海藻炭;生物油的制备:快速热解海藻制备生物油,萃取收集;改性海藻炭吸附分离生物油:将所述改性海藻炭与所述生物油混合后振荡以实现吸附分离,振荡后过滤,得到滤渣,所述滤渣包括海藻炭和吸附到海藻炭中的生物油组分;生物柴油的制备:将所述滤渣干燥后加入醇类,通过催化酯化制备得到生物柴油。本发明将海藻炭经过改性后作为吸附/催化双功能材料,使用改性海藻炭吸附分离生物油组分,将吸附到海藻炭中的生物油组分通过催化酯化制备得到高品质的生物柴油。

    一种利用海藻水热液化副产物制备的储能材料及方法和电极

    公开(公告)号:CN119263274A

    公开(公告)日:2025-01-07

    申请号:CN202411541019.7

    申请日:2024-10-31

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明提供一种利用海藻水热液化副产物制备的储能材料及方法和电极,包括如下步骤:将海藻处理为藻粉,进行水热液化,收集液相产物和固相残渣,得到固液混合物;使用离心机初步分离固液混合物,使用过滤装置二次分离液相产物,收集油相产物,将固相残渣烘干备用;将油相与固相残渣充分混合均匀后烘干进行热解,合成碳材料,收集的产物分别依次经过酸洗和水洗后烘干得到储能材料生物炭。本发明固相残渣灰分中的SiO2作为自源模板剂,金属化合物作为自源活化剂,利用海藻水热液化固相的类模板和活化作用,在不添加任何具有环境破坏性的化学试剂下,制备了电化学性能可观的电极材料,降低了超级电容器的制造成本,制备过程简单,工艺流程绿色节能。

    一种利用入侵植物制备超级电容器用炭电极材料的方法

    公开(公告)号:CN117894601A

    公开(公告)日:2024-04-16

    申请号:CN202410133020.X

    申请日:2024-01-31

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 一种利用入侵植物制备超级电容器用炭电极材料的方法,其特征是:它包括生物质炭材料和超级电容器电极材料的制造方法;其中生物质炭材料的制造方法包括以下步骤:原料采集及处理:添加活化剂、炭化:洗涤与干燥:所述的超级电容器电极材料的制造方法包含以下步骤:超声分散:添加粘结剂:涂覆及压片及三电极电化学性能测试。本发明所采用的制备方法简易、操作流程简单,实现了将入侵植物变废为宝,同时也有效地降低了入侵植物的后续处理对环境以及周边生物多样性的破坏,在一定程度上起到了保护环境的作用。

    一种氮掺杂生物炭及制备方法和应用以及电极和制备方法

    公开(公告)号:CN112420402B

    公开(公告)日:2022-05-20

    申请号:CN202011153111.8

    申请日:2020-10-26

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明提供一种氮掺杂生物炭及制备方法和应用以及电极和制备方法,包括以下步骤:1)富氮水相制备:将藻类生物质、反应添加剂与去离子水放入反应釜中进行水热反应,获得富氮水相;2)氮掺杂生物焦的制备:将富氮水相与陆生生物质放入反应釜中进行水热反应,得到氮掺杂生物焦;3)氮掺杂生物焦的活化:将氮掺杂生物焦与活化剂充分混合,并在惰性气体的保护下进行活化,待活化反应结束后即得到氮掺杂生物炭;4)氮掺杂生物炭的处理:将步骤3)中得到的氮掺杂生物炭洗涤至中性,干燥后得到能够用于超级电容的氮掺杂生物炭。本发明得到的超级电容器用电极材料,具有较高的能量密度,优良的倍率性能和循环稳定性。

    一种草本类生物质衍生多孔碳及制备方法和超级电容器电极材料及制备方法

    公开(公告)号:CN116891233A

    公开(公告)日:2023-10-17

    申请号:CN202310560553.1

    申请日:2023-05-18

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明提供一种草本类生物质衍生多孔碳及制备方法和电容器电极材料及制备方法,包括如下步骤:1)原料收集处理:将草本类生物质干燥、碾磨,并收集存储;2)低温预处理:将步骤1)所得收集处理后的草本类生物质放入管式炉中,并在给定气氛下进行低温热解,待冷却结束后收集预处理后的残渣;3)添加活化剂:将步骤2)中预处理后的残渣与活化剂进行混合;4)碳化及酸洗:将步骤3)中所得混合物放入管式炉中,并在惰性气体的保护下进行高温碳化,将得到的草本类生物质衍生碳材料进行酸洗至洗液呈中性,干燥后得到草本类生物质衍生多孔碳。可以有效地改善草本类生物质衍生多孔碳材料的结构特性,使其具有更优良的电化学性能。

    一种基于互花米草的碳材料制备方法及其在储能器件中的应用

    公开(公告)号:CN118136417A

    公开(公告)日:2024-06-04

    申请号:CN202410323552.X

    申请日:2024-03-21

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明提供一种基于互花米草的碳材料制备方法及其在储能器件中的应用,互花米草衍生多孔碳的制备方法包括:步骤S1、原料收集及处理:收集互花米草并进行清洗、干燥、碾磨、存储;步骤S2、碳化:将步骤S1中处理好的互花米草粉末与活化剂放入研钵中进行混合以及碾磨,随后将碾磨好的混合物放入管式炉中,并在惰性气体的氛围下进行碳化;步骤S3、搅拌及洗涤:将步骤S2中的产物浸渍在酸性溶液中搅拌,之后再过滤并用去离子水洗涤直至滤液呈现中性;步骤S4、干燥:将步骤S3中的洗涤结束后的产物干燥后即得到基于互花米草的碳材料。本发明通过互花米草入侵物种来制备碳材料作为储能器件的电极材料,实现入侵植物互花米草的有效利用。

    一种氮掺杂生物炭及制备方法和应用以及电极和制备方法

    公开(公告)号:CN112420402A

    公开(公告)日:2021-02-26

    申请号:CN202011153111.8

    申请日:2020-10-26

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明提供一种氮掺杂生物炭及制备方法和应用以及电极和制备方法,包括以下步骤:1)富氮水相制备:将藻类生物质、反应添加剂与去离子水放入反应釜中进行水热反应,获得富氮水相;2)氮掺杂生物焦的制备:将富氮水相与陆生生物质放入反应釜中进行水热反应,得到氮掺杂生物焦;3)氮掺杂生物焦的活化:将氮掺杂生物焦与活化剂充分混合,并在惰性气体的保护下进行活化,待活化反应结束后即得到氮掺杂生物炭;4)氮掺杂生物炭的处理:将步骤3)中得到的氮掺杂生物炭洗涤至中性,干燥后得到能够用于超级电容的氮掺杂生物炭。本发明得到的超级电容器用电极材料,具有较高的能量密度,优良的倍率性能和循环稳定性。

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