一种过硫酸铵改性油茶壳生物炭材料的制备方法和应用

    公开(公告)号:CN113634225A

    公开(公告)日:2021-11-12

    申请号:CN202110900160.1

    申请日:2021-08-06

    申请人: 常州大学

    摘要: 本发明制备得到的过硫酸铵改性油茶壳生物炭材料具有结构稳定、吸附能力强、生物兼容性好、实际应用价值高等优点,本发明制备得到的改性油茶壳生物炭材料能够用于吸附水体中抗生素,且吸附去除效果显著。本发明从油茶壳生物质原料为改性起点,利用过硫酸铵溶液活化油茶壳生物质粉末,后续进行热解处理。热解后获得的生物炭材料相比于未经过硫酸铵处理的原始油茶壳生物炭材料具有更好的吸附性能,其对四环素的去除率可达99.9%以上。本发明在治理受污染水体方面也具有较高的应用价值,有着广泛的应用前景。

    一种原位活化糠醛渣与氮硫共掺杂多孔炭催化剂的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN116190686B

    公开(公告)日:2024-03-26

    申请号:CN202310278897.3

    申请日:2023-03-21

    申请人: 常州大学

    IPC分类号: H01M4/88 H01M4/90 H01M4/96

    摘要: 本发明公开了一种原位活化糠醛渣与氮硫共掺杂多孔炭催化剂的制备方法及应用,以糠醛渣作为生物炭材料,来源广泛、绿色环保,同时糠醛渣作为生物质废弃物,相比于其他生物质前驱体,具有减少环境污染、提高资源利用率的特点,制得的催化剂含有大量的吡啶N和石墨N,且具有较高的比表面积和丰富的孔隙结构,会显著增强碳基无金属电催化剂的催化性能,且这种材料具有优良的导电性,良好的稳定性和抗甲醇性,通过ZnCl2对糠醛渣氮硫共掺杂多孔炭进行活化,活化的同时与NaCl作为双模板剂协同作用,使碳材料具有宽孔径分布和高比表面积,从而提升产物的微观结构和性能。

    一种垃圾渗滤液与煤粉混合制备复合型水煤浆装置

    公开(公告)号:CN116536086B

    公开(公告)日:2023-12-15

    申请号:CN202310496871.6

    申请日:2023-05-05

    申请人: 常州大学

    摘要: 本发明涉及垃圾渗滤液处置耦合清洁煤的技术领域,尤其是一种垃圾渗滤液与煤粉混合制备复合型水煤浆装置,包括,刮拭组件,包括搅拌桶件,用于刮拭所述搅拌桶件内壁的刮拭件;上料组件,包括位于所述搅拌桶件上的上盖件,固定于所述上盖件上的支撑件,以及固定于所述上盖件上的上料件。本发明控制搅拌件工作,搅拌件工作使得浓缩的垃圾渗滤液被搅拌;搅拌件工作还使得刮拭件工作,刮拭件工作对搅拌桶件的内壁进行刮拭,从而避免部分反应物附着在内壁上;搅拌件工作还使得上料件工作,上料件工作使得上料件内的煤粉、木质磺酸钠分多次逐渐落入搅拌桶件内,从而使得垃圾渗滤液、煤粉和木质磺酸钠被充分混合。

    一种玉米秸秆基乙酰丙酸乙酯环境影响评价方法及系统

    公开(公告)号:CN116843220A

    公开(公告)日:2023-10-03

    申请号:CN202310795834.5

    申请日:2023-06-30

    申请人: 常州大学

    摘要: 本发明公开了一种玉米秸秆基乙酰丙酸乙酯环境影响评价方法,涉及生物质资源化利用技术领域,包括确定评价系统的研究边界,并将评价系统划分为四个阶段;对每个阶段的能源消耗、环境气体排放和关键环境指标进行清单分析,并计算各个阶段的能源消耗、环境气体排放量;计算各阶段的环境影响潜力;根据计算结果量化性评价各子阶段的环境影响。本发明将生命周期评价方法应用于玉米秸秆基乙酰丙酸乙酯环境影响评价,对四个阶段的能源消耗、环境气体排放和关键环境指标进行清单分析,选取了具有代表性的环境影响评价指标,进一步计算系统的环境影响指数,通过使用权重赋值,系统的环境影响指数可以综合考虑不同环境影响类型的重要性。

    一种原位活化糠醛渣与氮硫共掺杂多孔炭催化剂的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN116190686A

    公开(公告)日:2023-05-30

    申请号:CN202310278897.3

    申请日:2023-03-21

    申请人: 常州大学

    IPC分类号: H01M4/88 H01M4/90 H01M4/96

    摘要: 本发明公开了一种原位活化糠醛渣与氮硫共掺杂多孔炭催化剂的制备方法及应用,以糠醛渣作为生物炭材料,来源广泛、绿色环保,同时糠醛渣作为生物质废弃物,相比于其他生物质前驱体,具有减少环境污染、提高资源利用率的特点,制得的催化剂含有大量的吡啶N和石墨N,且具有较高的比表面积和丰富的孔隙结构,会显著增强碳基无金属电催化剂的催化性能,且这种材料具有优良的导电性,良好的稳定性和抗甲醇性,通过ZnCl2对糠醛渣氮硫共掺杂多孔炭进行活化,活化的同时与NaCl作为双模板剂协同作用,使碳材料具有宽孔径分布和高比表面积,从而提升产物的微观结构和性能。

    一种催化活化制备木质素基超容炭的方法

    公开(公告)号:CN115410834B

    公开(公告)日:2023-05-05

    申请号:CN202211114679.8

    申请日:2022-09-14

    申请人: 常州大学

    IPC分类号: H01G11/34 H01G11/44 H01G11/24

    摘要: 本发明公开了一种催化活化制备木质素基超容炭的方法,以木质素原料,通过加入一定比例的树脂、催化剂,经预处理、球磨、活化、后处理等四个步骤,利用低温交联高温催化活化实现了超容炭孔径的原位调控,获得了孔径结构合理、性能优异的超容炭。本发明实现了超容炭无碱化制备,实现了超容炭制备过程的绿色化环保化及资源利用的循环化,大大拓展了木质素的应用领域,提高了其附加价值;同时,简化了超容炭的制备方法制备流程,具有方法简单、成本低的特点,满足了超容炭的大规模工业化生产的需要。