氯化锌化学活化法制备桐壳基活性炭的方法

    公开(公告)号:CN101332992A

    公开(公告)日:2008-12-31

    申请号:CN200810071503.2

    申请日:2008-07-31

    Abstract: 本发明涉及利用氯化锌化学活化法将桐壳制备成活性炭的方法。方案是:1)在蒸馏水中加入氯化锌和桐壳,80℃下搅拌、浸渍,蒸去水分。2)将混合物置于高温活化炉中,200~300mL/min的速率,先通氮气后在氮气保护下,升温至350~900℃进行活化反应,时间30~300min,制得初品。3)将混合物置于微波高温活化炉中,在氮气保护下,开始微波辐射加热,微波辐射时间为8~20min,使炭化、活化一步完成,制得活性炭初品。4)将产物用盐酸浸泡,再用热蒸馏水浸泡2次,于105℃干燥12h,称量并计算产率。采用本法可以成功地将桐壳转化为活性炭,其比表面积和细孔体积分别可达1602m2/g和1.115mL/g,亚甲基蓝吸附值最高可达300mg/g,对铜离子吸附率达99%以上。

    气体氧化法制备桐壳基活性炭的方法

    公开(公告)号:CN101332991A

    公开(公告)日:2008-12-31

    申请号:CN200810071499.X

    申请日:2008-07-31

    CPC classification number: Y02P20/124

    Abstract: 本发明涉及活性炭制备方法,具体说涉及一种利用具有氧化性的气体,将油桐种子榨取桐油时产生的桐壳制备成活性炭的方法。其特征是:1)在N2保护下,于400~600℃的加热高温炉中将经过破碎、洗净的桐壳进行加热炭化,生成富碳的炭化物;2)升温至800~900℃之间,通入氧化性气体进行活化反应。由于部分发明有的原料为农林加工废弃物,成本低且制备过程简单、节能,因此,利用桐壳制备活性炭既解决了废弃桐壳给桐油工业所带来的环境问题,实现了固体废弃物的资源化,又可为水处理工业提供一种低廉、高效的活性炭吸附材料。

    低温碳热还原法制备纳米级稀土掺杂复合氧化物固溶体的方法

    公开(公告)号:CN101269830A

    公开(公告)日:2008-09-24

    申请号:CN200810071025.5

    申请日:2008-05-13

    Abstract: 本发明涉及一种低温碳热还原法制备纳米级氧化钙基稀土掺杂复合氧化物固溶体的方法。其技术方案是:配制0.25M~0.5MCa(NO3)2,0.5M~1.0M硝酸稀土,0.625M~1.25MCaAC2溶液,各取等量溶液混匀,加入蒸馏水进一步溶解混匀,用电热套加热至140℃~160℃,发生自蔓延燃烧并释放出大量棕色气体并产生蓬松的粉末后,称取适量前体粉末放入瓷舟中,以马富炉在750℃~900℃煅烧1~2h后获得氧化钙基稀土掺杂复合氧化物固溶体。本发明采用新的合成路线和技术,成本相对较低,工艺简单易行、条件温和、实验周期短、节省时间和能源。同时利用现代仪器分析可以知道,合成的氧化钙基稀土掺杂固溶体具有纳米形态结构且粒度均匀,为提高其在尾气处理、环境友好型塑料等领域的应用性能提供了可能。

    一种胶版印刷用环保型调墨油的制备方法

    公开(公告)号:CN101265377A

    公开(公告)日:2008-09-17

    申请号:CN200810071026.X

    申请日:2008-05-13

    Abstract: 本发明涉及一种胶版印刷行业上使用的环保型调墨油的制备方法,它是用6~11%松香改性酚醛树脂、10~17%失水苹果酸树脂、10~17%漂亚油、15~23%桐油、35~45%豆油脂肪酸甲脂、0.1~0.6%的2-乙基己酸稀土所组成的配方,并经加热聚合反应而制成。其操作工艺简单易行、安全,且生产时间短、成本低廉。该调墨油色泽浅,清澈透明,无异味,用于调整油墨流动性,适量添加对油墨的粘性影响不大,也不影响油墨的光泽度和附着牢度,并可提高油墨的干燥性。该调墨油不含有石油系矿物油成分,用豆油脂肪酸甲酯替代全部石油系溶剂,豆油脂肪酸甲脂具有容易降解、低毒性和低VOC等特性,可有效减少印刷中不可再生资源——矿物油的消耗,从而降低了对环境的污染。

    一种晶须碳酸钙的制备方法

    公开(公告)号:CN100400719C

    公开(公告)日:2008-07-09

    申请号:CN200510115404.6

    申请日:2005-11-03

    Abstract: 本发明涉及晶须碳酸钙的制备方法。特征是在含有少量稀土离子的钙离子的液相体系中,加入水溶性且主链或支链具有极性含氧基团的高分子聚合物形成无机-高聚物均相体系,同时以高分子聚合物作为模板,在一定的压力和温度条件下,利用尿素水解反应,制备得到具有高分子包覆层的含稀土的高长径比的稳定的晶须碳酸钙。本技术首创合成了原位包覆改性晶须碳酸钙,所采用的高分子模板实现了晶须碳酸钙的可控合成,对晶须碳酸钙的表面改性改善了晶须碳酸钙的稳定性和分散性。所采用的稀土离子实现了钙与稀土的晶须碳酸钙共晶的形成,有利于晶须碳酸钙性能的提高,经高分子表面改性的晶须碳酸钙具有良好的环境友好性能,可作为塑料包装材料的高效助剂。

    一种纳米氢氧化钙的制备方法

    公开(公告)号:CN1800025A

    公开(公告)日:2006-07-12

    申请号:CN200510115406.5

    申请日:2005-11-03

    Abstract: 本发明涉及纳米氢氧化钙的制备方法。特征是在含钙离子的液相体系中,加入水溶性、且主链或支链具有极性含氧基团的高分子聚合物PVA124、PEG6000、PAA-NH4、PVP、PVA124或天然高分子甲壳胺作为模板,超声波震荡1h,充分混合。形成无机-高聚物均相体系后,在NaOH、KOH或氨水碱性溶液、超声波条件作用下氢氧化钙成核、生长,经洗涤、离心、干燥,制备得到具有高分子包覆层的纳米氢氧化钙。本技术合成了纳米级氢氧化钙,所采用的高分子模板实现了纳米氢氧化钙的可控合成,对纳米氢氧化钙的表面改性改善了纳米氢氧化钙的稳定性和分散性。经高分子表面改性的纳米氢氧化钙具有良好的环境友好性能,可作为固体废物焚烧的脱氯剂、脱硫剂、可环境消纳塑料的高效助剂。

    一种涤纶纤维溶解制膜的方法

    公开(公告)号:CN105085957B

    公开(公告)日:2017-09-22

    申请号:CN201510590061.2

    申请日:2015-09-17

    Abstract: 本发明公开一种涤纶纤维溶解制膜的方法,包括如下步骤:将能溶解在HFIP溶液中的改性涤纶纤维剪碎后浸入到HFIP溶液中,使改性涤纶纤维溶解在 HFIP溶液中;根据所需膜的厚度和所盛器皿的面积来确定所需改性涤纶纤维溶解液的量,将所需改性涤纶纤维溶解液的量倒入玻璃器皿中;将盛在玻璃器皿中的改性涤纶纤维溶解液放在红外干燥灯下蒸发烘干,其与红外干燥灯的距离为5~50cm;并且烘干过程中随着改性涤纶纤维溶解液因烘干蒸发而浓度越来越大,则将其逐渐远离红外干燥灯,等完全烘干后即可获得表面平整、膜厚均匀的膜。本发明所述制备方法操作简单、溶解温度低、溶解制膜时间短、可操作性强、安全性较高。

    一种静电纺丝法制备木质素基碳纤维储氢材料的方法

    公开(公告)号:CN104947246B

    公开(公告)日:2017-04-12

    申请号:CN201510200295.1

    申请日:2015-04-24

    Abstract: 本发明涉及一种制备储氢材料的方法,尤其是提供了一种静电纺丝制备木质素基碳纤维储氢材料的方法。首先配制木质素磺酸钠/聚丙烯腈/乙酸镍/硼酸纺丝溶液,通过静电纺丝制备木质素磺酸钠/聚丙烯腈复合微纳米纤维,在真空干燥箱中干燥后置于马弗炉中空气气氛下进行预氧化,并于管式炉中在持续通入惰性气体的条件下逐渐升温煅烧制备出含有Ni‑B催化剂的木质素磺酸钠/聚丙烯腈复合碳纤维,其中Ni‑B起到催化石墨化的作用。所制备的木质素磺酸钠/聚丙烯腈复合碳纤维的石墨化程度较高,在298K、95bar条件下,60s内的吸氢量达到0.92wt.%。

    一种锗-介孔碳纤维复合锂电池负极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN104779378A

    公开(公告)日:2015-07-15

    申请号:CN201510198680.7

    申请日:2015-04-24

    CPC classification number: H01M4/362 H01M4/38 H01M4/583 H01M10/0525

    Abstract: 本发明涉及一种锗-介孔碳纤维复合锂电池负极材料的制备方法。本发明通过配置不同比例的LN与PAN混合溶液,采用静电纺丝得到LN/PAN复合纤维,将LN/PAN复合纤维置于溶剂中进行刻蚀,然后通过预氧化、碳化处理得到特殊介孔结构的碳纤维;最后将所制备的介孔结构的碳纤维与GeCl4复合,于管式炉中N2/H2混合气氛下煅烧制成Ge@MCF复合材料。本发明采用水系溶剂刻蚀制备介孔碳纤维,绿色环保,工艺简单,将其作为纳米反应器制备介孔碳纤维复合锗电极材料,利用介孔碳纤维的限域作用,有效地缓冲锗电极材料在嵌脱锂过程中的体积变化,显示出高的比容量和优异的循环稳定性。

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