粉状木质原料一步物理法制活性炭的方法及炭活化炉

    公开(公告)号:CN101830461A

    公开(公告)日:2010-09-15

    申请号:CN201010181027.7

    申请日:2010-05-24

    IPC分类号: C01B31/10

    CPC分类号: Y02P20/129

    摘要: 本发明公开了一种利用竹、木屑等粉状木质原料一步物理法制活性炭的方法及一种机械化连续出料的炭活化设备,目的在于将粉状木质原料用一步物理活化法生产活性炭,并利用物理活化法产生的高温尾气加热化学法制活性炭的活化料,实现高温烟道气余热的综合利用。将粉状木质原料用成型制粒机制成柱状颗粒后加入本发明的炭活化炉中。木质颗粒物在热解时产生的可燃气体分别通到燃烧室(5)、(13)、(15)中燃烧。从活化炉的上部通入活化所需的水蒸汽,在炭化区预热升温后再通入活化区的炭中,有利于提高水蒸汽与炭的活化反应效果。活化炉产生的高温活化尾气从烟道气出口(11)经烟道通到化学法制活性炭的活化炉中加热活化料。

    一种葡萄藤材制备废水处理材料的方法以及废水处理方法

    公开(公告)号:CN114713290B

    公开(公告)日:2024-04-16

    申请号:CN202210215481.2

    申请日:2022-03-07

    摘要: 本发明公开了一种葡萄藤材制备废水处理材料的方法,主要包括如下方法:步骤11:将葡萄藤材干燥至含水量小于15%之后,粉碎处理至颗粒小于20目形成基材;步骤12:将基材浸泡至三氧化二铁溶胶中浸渍处理0.5‑8h,并在105摄氏度环境中烘干;步骤13:将步骤12中烘干后的基材浸泡至二氧化钛溶胶中,水热处理后采用去离子水超声清洗3分钟,在50摄氏度环境中真空干燥24h,得到废水处理材料。本发明将纳米二氧化钛和纳米三氧化二铁复合负载于葡萄藤材剩余物载体上,一方面利用了葡萄藤这种生物基多孔材料为载体,增加了载体负载面积,且高强度、可循环利用,生物降解性能好,同时用于处理高浓度高含量有机污染物的废水具有较高的光催化效率。

    一种竹炭基乳酸甲酯催化剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN115779981A

    公开(公告)日:2023-03-14

    申请号:CN202211466361.6

    申请日:2022-11-22

    摘要: 本发明提供了一种竹炭基乳酸甲酯催化剂的制备方法,将竹片浸渍到SnCl4的水溶液中,使得四价锡离子充分浸渍进入竹片的内部竹材维管束中,然后分阶段程序升温进行炭化处理,将锡基离子高效、均匀引入炭骨架,通过分阶段程序升温,协同控制分阶段的升温速率、保温温度和保温时间,提高炭材料的比表面积,促使微孔的成型,提升了催化效率,同时高温促使锡基离子参于炭基孔造型,避免高温流失且使得锡基离子与孔内活性位点结合更加牢固,以克服使用过程存在催化金属元素流失的问题,最终得到催化效能高且稳定、使用寿命长的竹炭基乳酸甲酯催化剂。

    一种葡萄藤材制备废水处理材料的方法以及废水处理方法

    公开(公告)号:CN114713290A

    公开(公告)日:2022-07-08

    申请号:CN202210215481.2

    申请日:2022-03-07

    摘要: 本发明公开了一种葡萄藤材制备废水处理材料的方法,主要包括如下方法:步骤11:将葡萄藤材干燥至含水量小于15%之后,粉碎处理至颗粒小于20目形成基材;步骤12:将基材浸泡至三氧化二铁溶胶中浸渍处理0.5‑8h,并在105摄氏度环境中烘干;步骤13:将步骤12中烘干后的基材浸泡至二氧化钛溶胶中,水热处理后采用去离子水超声清洗3分钟,在50摄氏度环境中真空干燥24h,得到废水处理材料。本发明将纳米二氧化钛和纳米三氧化二铁复合负载于葡萄藤材剩余物载体上,一方面利用了葡萄藤这种生物基多孔材料为载体,增加了载体负载面积,且高强度、可循环利用,生物降解性能好,同时用于处理高浓度高含量有机污染物的废水具有较高的光催化效率。

    一种无胶纤维板原料及其制备方法和无胶纤维板

    公开(公告)号:CN114290468A

    公开(公告)日:2022-04-08

    申请号:CN202210039932.1

    申请日:2022-01-14

    摘要: 本发明提供了一种无胶纤维板原料及其制备方法和无胶纤维板,属于纤维板技术领域。本发明以炭化废水处理木屑:先将炭化废水进行旋蒸,得到馏出份和残留份,馏出份中具有多种酸性物质,能够对木屑起到酸疏解的作用,在高温高压处理过程中,木屑中的木质素、半纤维素降解为愈创木酚类、苯酚类物质,在制备板材过程中可以起到胶粘作用;然后加入炭化废水的残留份,其残留份中主要为木质素碳化降解物,能够进一步起到胶粘作用,从而提高板材的力学性能。实施例的结果显示,采用本发明原料制备的纤维板的静曲强度为33.4MPa、弹性模量为3389MPa、内结合强度为0.85MPa。

    一种浓缩烟熏液及其制备方法
    26.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114288711A

    公开(公告)日:2022-04-08

    申请号:CN202210098014.6

    申请日:2022-01-27

    IPC分类号: B01D11/04 A23L27/10

    摘要: 本发明提供了一种浓缩烟熏液及其制备方法,属于萃取技术领域。本发明提供的浓缩烟熏液的制备方法包括以下步骤:将生物油进行第一蒸馏,得到第一蒸馏残余物;所述第一蒸馏的温度为60~75℃;将得到的第一蒸馏残余物与乙酸乙酯混合后进行初步萃取,得到乙酸乙酯‑有机相混合物;将所述乙酸乙酯‑有机相混合物进行第二蒸馏,得到第二蒸馏残余物;所述第二蒸馏的温度为80~90℃;将所述第二蒸馏残余物与负载剂混合后进行超临界CO2萃取,得到浓缩烟熏液。本发明制备方法制备得到的浓缩烟熏液不含有水分、焦油、苯并芘、多环芳烃等致癌物质,品质高,而且萃取率可以达到50%以上,制备方法简单高效,反应条件温和,更绿色环保。

    一种无机防霉制剂及其制备防霉竹木材的方法

    公开(公告)号:CN113352417A

    公开(公告)日:2021-09-07

    申请号:CN202110770464.0

    申请日:2021-07-08

    IPC分类号: B27K3/32

    摘要: 本发明提供了一种无机防霉制剂,由以下原料加水配制而成:硼酸锌、硝酸钾、硝酸钙、硝酸镁、硝酸铁、硝酸锌和硝酸铜,还提供了制备防霉竹木材的方法,该方法为:将竹木材浸渍到无机防霉制剂中抽真空塑封,在压力50MPa~100MPa下浸渍,在40℃~80℃下干燥后,在105℃~125℃蒸汽固着处理,自然冷却至室温,气干后,得到防霉竹木材。本发明选择土壤所需多种营养/微量元素,通过多组分微量元素共混叠加达到超高离子浓度,干扰霉变菌的电解质平衡,达到协同增效、广谱抑菌性。本发明的无机防霉制剂通过较高压力浸渍和后蒸汽固着联合处理方式,达到深层渗透、强固着、缓释放,广谱长效防霉性无机防霉制剂不但对土壤水系没有危害,且可适当补充土壤微量元素。

    一种生物质炭材料吸附性能检测装置及方法

    公开(公告)号:CN109613123B

    公开(公告)日:2021-08-06

    申请号:CN201910047519.8

    申请日:2019-01-18

    IPC分类号: G01N29/14

    摘要: 本发明公开了一种生物质炭材料吸附性能检测装置及方法,通过音频采集器收集炭在水中发生吸附反应产生的波震动音频信号,并利用不同吸附性能炭样品在水中吸附产生的波震动信息作为炭吸附性能优劣的判别依据,确定待测生物质炭材料样品的碘吸附值,从而可靠表征生物质炭材料的吸附性能。本发明方法与现有方法相比,具如下特点:1、本发明检测装置所用的仪器价格廉价,且检测过程中实验耗材仅用到水,因此适用面广;2、检测时间短,整个测试分析过程不超过15分钟,且通过简单的操作即可直接得到待测生物质炭材料样品的碘吸附值,可以方便的直接读数,检测结果更直观;3、所采用的生物质炭材料样品基本无损,样品检测后烘干脱水即可恢复原状。

    一种曲线绕锯机上下活动支架

    公开(公告)号:CN112792916A

    公开(公告)日:2021-05-14

    申请号:CN202110151104.2

    申请日:2021-02-03

    IPC分类号: B27B13/00 B27B13/16

    摘要: 本发明公开了一种曲线绕锯机上下活动支架,涉及曲线切割技术领域,包括活动支架和驱动机构,所述活动支架包括活动板,所述活动板上设置有与所述活动板垂直的上杠杆和下杠杆,所述上杠杆和所述下杠杆用于夹持切割工具,所述活动板的下端与所述驱动机构连接,所述驱动机构驱动所述活动支架实现直线运动。本发明驱动机构驱动活动支架实现上下直线运动,活动支架进而带动切割工具实现上下运动,对待切板材进行切割。本发明结构简单,易于操作,实用性强,无需人工手持切割工具,提高了切割效率,降低了安全隐患。

    一种竹木材的快捷防水处理方法

    公开(公告)号:CN110948627B

    公开(公告)日:2021-03-05

    申请号:CN201911081152.8

    申请日:2019-11-07

    IPC分类号: B27K5/00

    摘要: 本发明涉及一种竹木材的快捷防水处理方法。本发明首次采用氟气直接对木材进行处理。在惰性气体环境下,氟分子与木材中的高分子化合物发生反应,将木材表面亲水性基团—C‑OH转换为C‑F、C‑HF、C‑F2及少量的C‑F3,降低了木材表面自由能,处理后表面接触角可达到120°,不但起到疏水、疏油的作用,对防霉、防腐性能也有明显的提高。