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公开(公告)号:CN118954507A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202410984269.1
申请日:2024-07-22
申请人: 西北大学
IPC分类号: C01B32/342 , C01B32/336 , C01B32/318 , B01J20/20 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/30 , C02F101/38 , C02F101/12
摘要: 本发明公开了一种生物质基活性炭及物理化学协同活化制备方法和应用,属于活性炭技术领域。本发明中化学活化法采用磷酸活化,物理活化法采用N2和水蒸气同时通入的活化方法,经高温活化后制备出比表面积大、介孔率高、吸附性能好的活性炭材料,磷酸活化处理过程中,能够渗入到原料内部,使得后续的水蒸气活化过程中,磷酸和水蒸气共同作用下,能够产生更多的孔道,使材料的孔隙更加丰富。制备出的活性炭对于亚甲基蓝、甲基橙和碘都有较好的吸附效果。
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公开(公告)号:CN118929935A
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202411082662.8
申请日:2024-08-08
申请人: 惠州卫生职业技术学院
发明人: 曾思钰
IPC分类号: C02F3/34 , C10B53/02 , C01B32/318 , C01B32/336 , C01B32/36 , C12N1/00 , C02F103/20 , C02F1/00 , C02F103/34 , C02F103/28 , C02F103/24 , C02F103/32
摘要: 本发明提供一种新型生物絮凝剂及其制备方法,物质组成及其质量份数为:聚氧化乙烯2‑7份、硅藻土4‑8份、山梨醇3‑5份、半乳糖胺2‑6份、明胶1‑3份、产絮微生物10‑15份,本发明选择在发酵培养过程特定的时期加入山梨醇、半乳糖胺以及明胶反应一定时间,生物絮凝剂中的成分能起到保护菌体的作用,使菌体面对后续的制备工艺中不利环境因素时受到的损伤明显减轻,同时利用酿酒产生的污泥提取物作为培养基对筛选的具有絮凝活性的菌液进行扩大培养,能够快速得到生物絮凝剂。
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公开(公告)号:CN116947038B
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202310930556.X
申请日:2023-07-27
申请人: 河南海宏科技有限公司
IPC分类号: C01B32/318 , C01B32/348 , H01M4/587 , H01M4/583 , H01M10/054
摘要: 一种钠离子电池硬碳材料的制备方法及其应用,涉及钠离子电池负极材料,采用生物质基材料作为原料,先通过钠碱活化改性,再通过高温碳化实现部分石墨化,即制备出钠离子电池负极硬碳材料,制备方法工艺简单,构思新颖,设计巧妙,应用于钠离子电池时电化学性能好,使用寿命长,效果显著。
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公开(公告)号:CN114477176B
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202210085039.2
申请日:2022-01-25
申请人: 南京智汇环境气象产业研究院有限公司 , 南京信息工程大学 , 江苏信大瑞康环保科技有限公司
IPC分类号: C01B32/348 , C01B32/318 , C25B1/30 , C25B11/043
摘要: 本发明涉及一种基于苹果衍生的活性碳材料及其制备方法,属于环保材料技术领域。其制备方法如下:将苹果切片为原材料,将氯化锌加入乙醇中搅拌至溶解,将苹果浸泡其中一段时间后烘干。将烘干后的材料置于刚玉管中,升温后恒温一段时间,以同样速率降至室温,再用乙醇和蒸馏水冲洗,再烘至干燥即可。其材料为制备方法所制得。该制备方法成本低、产率高、简单易行、反应后处理方便、原料来源充足,适合大规模产业化生产。
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公开(公告)号:CN118811811A
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202410784986.X
申请日:2024-06-18
IPC分类号: C01B32/318 , C02F1/72 , C02F1/28 , C01B32/348 , C01B32/342 , C01B32/05 , B01J21/18 , B01J35/60 , C02F101/34
摘要: 本发明提供一种利用废弃棉膜制备多孔碳基催化剂的方法及其应用,该制备方法是将回收所得废弃棉膜混杂物在未经处理的前提下,加入磨盘型固相力化学反应器中进行共碾磨粉碎,收集得混合粉体,然后将混合粉体充分分散于造孔剂溶液中静置浸渍处理得到前驱体,最后将前驱体与混合造孔剂研磨混合后煅烧处理,制备得到多孔碳基催化剂。该多孔碳基催化剂拥有多级孔径结构,及丰富的微孔和介孔,具有良好的吸附性能和催化性能,可应用于煤化工废水的处理,并作为废弃棉膜的高值化再生利用技术,具有优秀的实施转化前景。
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公开(公告)号:CN118790992A
公开(公告)日:2024-10-18
申请号:CN202411283598.X
申请日:2024-09-13
申请人: 成都达奇科技股份有限公司
IPC分类号: C01B32/336 , C01B32/318
摘要: 本发明涉及硫化氢治理的技术领域,公开了对硫化氢的选择氧化催化效果优异的氮磷掺杂活性炭的制备方法。氮磷掺杂活性炭的制备方法包括步骤:对含有生物质原料、吡啶态氮源、吡咯态氮源、氧化剂溶液的混合物进行热处理,得到第一前驱体;在惰性气氛下对第一前驱体进行退火处理,得到第二前驱体;将第二前驱体、活化剂、粘接剂和分散剂混合后挤出成型为坯体;在惰性气氛下对坯体进行炭化处理,得到炭化体;在活化气气氛下对炭化体进行活化处理,得到活化体;将活化体浸渍于含有含磷前驱体的溶液中,浸渍完成后收集固体并对固体进行干燥处理,得到第三前驱体;在惰性气氛中对第三前驱体进行焙烧处理,得到氮磷掺杂活性炭。
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公开(公告)号:CN118771377A
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN202410825356.2
申请日:2024-06-25
IPC分类号: C01B32/348 , C01B32/342 , C01B32/324 , C01B32/318 , C01B32/15 , B82Y40/00 , H01G11/22 , H01G11/32 , H01G11/86
摘要: 本发明公开了一种稻壳基多重杂原子掺杂碳纳米片的制备方法及应用,属于炭材料制备技术与储能技术领域。本发明的稻壳基多重杂原子掺杂碳纳米片的制备方法,包括以下步骤:将稻壳进行碳化处理,然后放入KOH溶液中搅拌,得到预碳化稻壳;将所述预碳化稻壳与磷酸二氢铵、硫代水杨酸以及活化剂在水中混合,得到氮磷硫掺杂纳米片前驱物;煅烧所述氮磷硫掺杂纳米片前驱物,得到所述稻壳基多重杂原子掺杂碳纳米片。本发明以稻壳去硅后的碳为原料,磷酸二氢铵为磷源和氮源,硫代水杨酸为硫源,采用一步原位法合成氮磷硫掺杂絮状碳纳米片,并应用于锌离子混合电容器。氮、磷和硫杂原子的引入,提高了材料的电子传导性能,增加了离子吸附的缺陷位点。
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公开(公告)号:CN118754118A
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202410934245.5
申请日:2024-07-12
申请人: 福建省鑫森炭业股份有限公司
IPC分类号: C01B32/318 , C01B32/348 , H01M4/587 , H01M10/054
摘要: 本发明涉及一种硬炭负极材料的制备方法及应用,包括如下步骤:1)将环氧树脂类衍生物、胺类催化剂溶于有机溶剂中得混合物,将碱活化生物质粉末超声分散于混合物中,升温进行反应,得改性生物质粉末;所述环氧树脂类衍生物包括酚醛环氧树脂、异氰尿酸三缩水甘油酯;2)将改性生物质粉末炭化。利用步骤1)反应对碱活化生物质粉末上易氧化、弱连接结构进行“加固”,得到增强交联程度、具有复杂三维交联结构的改性生物质粉末;步骤2)对改性生物质粉末炭化,该方法获得硬炭负极材料使电池具有优异的循环稳定性。
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公开(公告)号:CN118702104A
公开(公告)日:2024-09-27
申请号:CN202410706694.4
申请日:2024-06-03
申请人: 浙江格源新材料科技有限公司
IPC分类号: C01B32/336 , C01B32/348 , C01B32/318 , H01M4/583 , H01M4/38 , H01M4/36 , H01M4/62 , H01M4/133 , H01M4/134 , H01M10/0525
摘要: 本发明涉及一种低温氟化制备硅碳负极用含氟多孔碳的方法,包括以下步骤:炭化、预活化、低温氟化、二次活化。所述低温氟化为:将预活化碳与式Ι结构的全氟聚合物分别置于两个独立的开口器皿中,在惰性氛围下于250~400℃反应。式I结构的全氟聚合物实现了250~400℃的低温下对碳的有效氟化,同时不破坏碳的孔隙结构,制得的含氟多孔碳的比表面积达1600~2100m2/g;另外,经过预活化、低温氟化和二次活化,使得氟原子均匀地分布于多孔碳中,制备得到的含氟多孔碳的F含量达2~4%。本发明的制备方法制备得到了具有氟均匀分布和丰富孔隙结构的含氟多孔碳,为进一步气相沉积制备硅碳负极提供了基础。
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公开(公告)号:CN118702102A
公开(公告)日:2024-09-27
申请号:CN202410852533.6
申请日:2024-06-28
申请人: 广东工业大学 , 化学与精细化工广东省实验室揭阳分中心
IPC分类号: C01B32/318 , C01B32/348 , H01G11/34 , H01G11/44 , H01G11/26 , H01G11/86
摘要: 本发明公开了一种高介孔率木质素基多级孔炭材料及其制备方法与应用。本发明由有机锌盐、氢氧化钾和木质素在醇溶液中混合搅拌,经过加热、搅拌、干燥得到木质素/氧化锌/有机钾盐前驱体复合物,在热解碳化过程中实现钾盐的化学活化与氧化锌的硬模板作用结合,得到高介孔率的木质素基分级多孔炭。所得的木质素基分级多孔炭具有高比表面积和发达的孔道结构,能有效地提高锌离子混合电容器电容器的质量比电容和倍率性能,同时高介孔率利于锌离子运输,提高了活性位点利用率。
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