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公开(公告)号:CN114618435B
公开(公告)日:2024-02-27
申请号:CN202210355959.1
申请日:2022-04-06
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所 , 山西新华防化装备研究院有限公司
IPC: B01J20/20 , B01J20/28 , B01J20/30 , B01J21/18 , B01J35/61 , B01J35/63 , B01D53/02 , B01D53/86 , B01D53/54 , C01B32/318 , C01B32/336
Abstract: 本发明公开了一种竹质颗粒活性炭基催化剂在氰化物防护中的应用,属于氰化物防护技术领域。该颗粒活性炭基催化剂以竹加工剩余物制备的炭化料为原料,先与高分子化改性木焦油胶黏剂、塑型剂制得柱状竹质炭原料;然后经热解交联、控氧活化制备得到竹质成型活性炭;再引入复合金属离子得到。与目前的煤质柱状活性炭基催化剂产品相比,本发明使用的林木原料加工副产物更为环保、廉价易得,该催化剂可以更好的应用于氢氰酸和氯化氰防护中,改善目前煤质活性炭防护时间短的问题。
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公开(公告)号:CN110694609B
公开(公告)日:2022-07-19
申请号:CN201911020219.7
申请日:2019-10-25
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
Abstract: 本发明公开了一种催化热解自活化原位合成炭基La2O3催化剂的方法及其产品,属于炭基催化材料的制备及应用技术领域。该方法将木质纤维生物质和镧的盐溶液真空浸渍,得到镧掺杂改性的木质纤维生物质;然后将镧掺杂改性的木质纤维生物质经过管式炉催化热解自活化和焙烧,得到多级孔炭基La2O3催化剂。该催化剂催化大豆油酯交换制备脂肪酸甲酯的得率达95%以上,催化活性为单一La2O3催化剂的5倍以上。利用本发明原位合成炭基La2O3催化剂,无需外加活化剂,掺杂的La可调控炭载体的微孔‑介孔结构,并在介孔道中原位形成纳米氧化物,过程简便、环保,制得炭基催化剂的催化活性高。
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公开(公告)号:CN114605470A
公开(公告)日:2022-06-10
申请号:CN202210355953.4
申请日:2022-04-06
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
IPC: C07F9/30
Abstract: 本发明公开了一种草铵膦原液精制脱色的方法,属于活性炭材料及农药精制技术领域。该方法为将草铵膦原液和表面改性介孔活性炭混合后,吸附、压滤得到脱色精制的淡黄色草铵膦溶液;其中,表面改性介孔活性炭的介孔率为40%~90%;草铵膦原液与表面改性介孔活性炭的液固比为5~30mL/g。采用表面改性介孔活性炭处理草铵膦水溶液,从而达到选择性吸附精制脱色的效果,改性介孔活性炭通过溶剂再生循环用于草铵膦原液的精制脱色。该方法能耗低、方法简便,选取的介孔活性炭和溶剂可再生循环利用,可提高草铵膦溶液的浓度,永久性脱色效果优异,透光率大于30%,且安全环保、成本低、工艺简便。
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公开(公告)号:CN113877613A
公开(公告)日:2022-01-04
申请号:CN202110828877.X
申请日:2021-07-22
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
IPC: B01J27/22 , B01J37/08 , B01J37/02 , C07C29/156 , C07C29/153 , C07C31/04 , B82Y30/00 , B82Y40/00
Abstract: 本发明提出了一种CO2加氢生物质炭基过渡金属催化剂及其制备方法,属于生物质催化转化技术领域。本发明利用生物质炭基过渡金属催化剂将棉秆等生物质热解尾气中的CO2加氢制备醇类、烃类等燃料及化学品,为促进CO2减排和资源可持续利用提供可行的策略。同时,本发明以原料来源广泛、价格低廉并且可再生的生物质为原料,绿色环保,工艺简单。其作为CO2加氢催化剂时,可使反应在较低的反应温度条件下进行;此外,该催化剂表现出“类钯、铂催化剂”催化性能,具有很强的实用性,可缓解环境及能源问题,有良好的市场前景,适用于工业化大规模生产。
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公开(公告)号:CN108439403B
公开(公告)日:2021-08-17
申请号:CN201810603499.3
申请日:2018-06-12
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
IPC: C01B32/348 , C01B32/342
Abstract: 一种低温预热解、原料超细化制备生物质成型活性炭的方法。以木屑、竹屑为原料,磷酸为活化剂,原料经低温预热解处理后,使用粉碎机超细化粉碎,将粉碎原料与磷酸溶液混合,并进行真空捏合,再挤出硬化,硬化后切粒活化,活化后经漂洗、过滤、筛分、干燥,即得成品活性炭。本发明所述方法原料低温预热解有利于孔隙打开,便于磷酸的充分渗透和回收,降低了活性炭的灰分,磷酸与原料的充分接触作用,使活性炭的孔结构更加发达;由于预热解过程中产生部分焦油,在成型过程中有利于提高活性炭的强度;原料超细化粉碎后,粒径基本相同,制备的活性炭孔径分布更加集中;在真空捏合过程中,颗粒间的空气被排除,颗粒间的结合更加密实,活性炭的强度提高。
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公开(公告)号:CN110575749A
公开(公告)日:2019-12-17
申请号:CN201910752118.2
申请日:2019-08-15
Applicant: 中国林业科学研究院林业新技术研究所 , 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
Abstract: 一种吸附与可见光催化双功能复合材料及其制备方法和应用,步骤包括:(1)活性炭的水蒸气改性;(2)将精氨酸取代酞菁溶于溶剂中配制成溶液;(3)将一定质量步骤(1)的改性活性炭加入到步骤(2)的溶液中,室温搅拌一段时间后调节溶液pH为10;(4)过滤、洗涤,一定温度下干燥10 h即得吸附与可见光催化双功能复合材料。本发明通过活性炭与精氨酸酞菁光催化剂的协同作用,克服了活性炭吸附饱和后的二次污染,常规光催化光能利用率低、对低浓度VOCs光催化效果差的问题。本发明还涉及所述方法制备的复合材料在VOCs净化中的应用。
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公开(公告)号:CN110294475A
公开(公告)日:2019-10-01
申请号:CN201910490867.2
申请日:2019-06-06
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所 , 四川省峨边华泰活性炭有限责任公司
IPC: C01B32/324 , C01B32/348
Abstract: 氯化锌法活性炭及其制备方法。向含水量为10wt.%~30 wt.%,粒度为5~30目的针叶材木屑中加入溶解有氯化锌和配伍盐的水溶液搅拌浸渍,陈放5 h后置于马弗炉中升温至300~600℃活化1~3 h,冷至室温后依次酸洗、水洗直至溶液pH为中性,干燥后即得活性炭。本发明氯化锌法活性炭生产过程所需活化温度降低,节约能耗;氯化锌和盐酸挥发减少,降低环境污染和活化剂消耗;复合盐与木质纤维熔融体流动性降低,不会粘壁结块,利于连续化生产。
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公开(公告)号:CN109019595A
公开(公告)日:2018-12-18
申请号:CN201811145892.9
申请日:2018-09-29
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
IPC: C01B32/324 , C01B32/336
CPC classification number: C01B32/324 , C01B32/336
Abstract: 管式炉中生物质低压一步热解制备高性能活性炭的方法。将生物质原料置于管式炉中部,关闭管式炉入口阀门,将管式炉抽至真空后,密闭出口阀门,然后升温至850~1000℃热解4~7h,热解自活化过程中,管式炉内压力调控为0.1~0.14MPa,产物经水洗、干燥后得到活性炭产品。利用本发明一步低压热解活化制备生物质活性炭,无需磷酸、氢氧化钾、水蒸气和二氧化碳等活化剂,制备的产品吸附性能好、得率高,制备流程绿色清洁、设备要求低、工艺简单。
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公开(公告)号:CN108439403A
公开(公告)日:2018-08-24
申请号:CN201810603499.3
申请日:2018-06-12
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
IPC: C01B32/348 , C01B32/342
Abstract: 一种低温预热解、原料超细化制备生物质成型活性炭的方法。以木屑、竹屑为原料,磷酸为活化剂,原料经低温预热解处理后,使用粉碎机超细化粉碎,将粉碎原料与磷酸溶液混合,并进行真空捏合,再挤出硬化,硬化后切粒活化,活化后经漂洗、过滤、筛分、干燥,即得成品活性炭。本发明所述方法原料低温预热解有利于孔隙打开,便于磷酸的充分渗透和回收,降低了活性炭的灰分,磷酸与原料的充分接触作用,使活性炭的孔结构更加发达;由于预热解过程中产生部分焦油,在成型过程中有利于提高活性炭的强度;原料超细化粉碎后,粒径基本相同,制备的活性炭孔径分布更加集中;在真空捏合过程中,颗粒间的空气被排除,颗粒间的结合更加密实,活性炭的强度提高。
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公开(公告)号:CN119701968A
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202411677232.0
申请日:2024-11-22
Applicant: 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
Abstract: 本发明公开了一种多级孔炭基CuZn催化剂及其制备方法和应用,属于催化剂制备和应用技术领域。该多级孔炭基CuZn催化剂以椰壳剩余物为原料,通过逐级活化制得比表面积高、介孔分布窄的多级孔炭材料,然后经同步等体积浸渍复合金属离子、惰性气体焙烧制备得到。本发明椰壳基多级孔炭材料可再生、比表面积和介孔容积高、介孔分布窄,可替代氢气还原产生Cu‑ZnO活性界面,同时制备多级孔炭基催化剂可提升CO2催化加氢制备甲醇的空时产率和催化寿命。
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