一种固体酸催化剂C/Fe3O4@MWCNTs及其催化纤维素水解的方法

    公开(公告)号:CN103657653A

    公开(公告)日:2014-03-26

    申请号:CN201310665281.8

    申请日:2013-12-10

    Abstract: 本发明属于生物质能的利用领域,具体涉及一种利用内部填充Fe3O4碳纳米管基表面碳化制备的固体酸催化剂C/Fe3O4@MWCNTs以及将其应用于催化纤维素水解的方法。该固体酸催化剂具有独特的结构:在多壁碳纳米管典型的中空结构内部填充Fe3O4纳米颗粒,使其具有磁性;然后在碳管外表面和端口处碳化覆盖一层不定形碳,再磺酸化。以该固体酸为催化剂,加入去离子水与纤维素混合,在80~130℃条件下进行水解,得到富含葡萄糖的液体产物。由于碳纳米管具有化学惰性,其表面不易直接磺酸化;因此,本发明首先通过葡萄糖碳化增加其比表面积,再进一步磺酸化,更有利于酸性基团的负载,从而提高纤维素水解的效率。

    一种具有甲烷原位富集功能的沼气发酵工艺

    公开(公告)号:CN101892267A

    公开(公告)日:2010-11-24

    申请号:CN201010215490.9

    申请日:2010-06-22

    CPC classification number: C12M21/04 C12M29/18 C12M29/20 Y02E50/343

    Abstract: 本发明属于生物能源开发利用领域,具体涉及一种具有甲烷原位富集功能的沼气发酵工艺,难生物降解原料由进料口(1)进入鼓风式脱碳器(2)内进行水解产酸发酵,酸化液由进料泵(5)泵入到厌氧反应器(6)内进行产甲烷发酵,溶解了CO2的发酵液由循环泵(7)泵到鼓风式脱碳器(2)内,利用鼓风机(4)吹脱发酵液中的CO2后,发酵液重新回流到厌氧反应器(6);易生物降解原料由进料泵(5)泵入到厌氧反应器(6)内进行沼气发酵,溶解了CO2的发酵液由循环泵(9)泵到真空式脱碳器(10)内释放出CO2后重新回流到厌氧反应器(6);两种路线均可产生CH4含量>85%的沼气。本发明解决了厌氧发酵所产沼气甲烷含量低的问题。

    一种固体酸催化剂Fe3O4@C/MWCNTs及其催化纤维素水解的方法

    公开(公告)号:CN103657652A

    公开(公告)日:2014-03-26

    申请号:CN201310664568.9

    申请日:2013-12-10

    Abstract: 本发明属于绿色能源化工领域,涉及一种多壁碳纳米管表面原位碳铆钉磁性粒子固体酸催化剂Fe3O4@C/MWCNTs以及将其应用于催化纤维素水解的方法。本发明以Fe3O4@C/MWCNTs为催化剂,与纤维素在80~120℃进行水解,可得到富含葡萄糖的液体产物。该催化剂以多壁碳纳米管为主要碳骨架,碳管外表面接枝Fe3O4磁性粒子,最外层为碳化层,碳化层包裹住Fe3O4颗粒防止其被硫酸氧化;碳纳米管外表面的进一步碳化,不仅增大了比表面积,更有利于酸性基团的负载。因此,葡萄糖的产率和纯度都远远高于单纯多壁碳纳米管磺化的固体酸。

    一种固体酸催化剂C/Fe3O4@MWCNTs及其催化纤维素水解的方法

    公开(公告)号:CN103657653B

    公开(公告)日:2016-06-01

    申请号:CN201310665281.8

    申请日:2013-12-10

    Abstract: 本发明属于生物质能的利用领域,具体涉及一种利用内部填充Fe3O4碳纳米管基表面碳化制备的固体酸催化剂C/Fe3O4@MWCNTs以及将其应用于催化纤维素水解的方法。该固体酸催化剂具有独特的结构:在多壁碳纳米管典型的中空结构内部填充Fe3O4纳米颗粒,使其具有磁性;然后在碳管外表面和端口处碳化覆盖一层不定形碳,再磺酸化。以该固体酸为催化剂,加入去离子水与纤维素混合,在80~130℃条件下进行水解,得到富含葡萄糖的液体产物。由于碳纳米管具有化学惰性,其表面不易直接磺酸化;因此,本发明首先通过葡萄糖碳化增加其比表面积,再进一步磺酸化,更有利于酸性基团的负载,从而提高纤维素水解的效率。

    多孔无机陶瓷膜-Fe改性TiO2-碳纳米管光触媒材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN102728365B

    公开(公告)日:2014-05-07

    申请号:CN201210213017.6

    申请日:2012-06-21

    Abstract: 一种多孔无机陶瓷膜-Fe改性TiO2-碳纳米管光触媒材料及其制备方法属于光催化材料领域。该光触媒材料以多孔无机陶瓷膜为载体,将Fe改性TiO2与碳纳米管的复合物负载于载体表面;该催化剂中,多孔无机陶瓷膜的质量百分比为50%~80%,Fe改性TiO2与碳纳米管的复合物的质量百分比20%~50%;Fe改性TiO2与碳纳米管的复合物中,碳纳米管的质量百分比为3%~5%,其余为Fe改性TiO2,其中,Fe与Ti的原子比为1:5。该材料制备成本低,多孔结构可促进表面传质过程,加快表面吸附反应,且其极大的比表面积,能够使水体中的有机物富集于其表面,进而增大有机物的转化率,催化性能好。

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