一种高比表面积活性炭及其制备方法

    公开(公告)号:CN109835901A

    公开(公告)日:2019-06-04

    申请号:CN201910234836.0

    申请日:2019-03-26

    IPC分类号: C01B32/348

    摘要: 本发明涉及化工或材料制备领域,特别涉及一种高比表面积活性炭及其制备方法。制备方法包括以下步骤:对石油焦原料进行烘干、研磨、筛分,得到石油焦粉体;将石油焦原料粉体与氧化性溶液以及活性醇混合,并在加热条件下于容器内采用水热重整反应进行预氧化处理,经水洗、干燥后得到氧化石油焦粉体;将氧化石油焦粉体、活化研磨剂用球磨充分混合,然后置于充满保护气的封闭式炉体中加热活化;将活化后产物降温后,进行酸洗、水洗与干燥,即得到高比表面积活性炭。本发明所述活性炭由锻前石油焦原料经过水热预氧化处理和高温活化后得到,在低于常规技术手段的活化温度下,可获得高比表面积的活性炭,此外制备的还能活性炭具有非常好的电容性能。

    一种污泥干化装置
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108117241A

    公开(公告)日:2018-06-05

    申请号:CN201810107180.1

    申请日:2018-02-02

    申请人: 厦门大学

    IPC分类号: C02F11/12

    摘要: 一种污泥干化装置,包括进料斗、进料螺杆组、箱体和出料口等。其中,进料斗和出料口固定于箱体上,进料螺杆组位于进料斗底部以辅助进料;箱体外围设有蒸汽夹套、蒸汽进口和冷凝水出口,蒸汽夹套构成一蒸汽通道;箱体内设干化腔,干化腔与进料斗和出料口连通,且内部留有足够的空间使污泥干化产生的水分扩散出去;推送螺杆组位于干化腔内且为中空结构构成另一蒸汽通道。本发明装置进料时还采用干化后的部分污泥返回进料口与待处理的湿污泥预先混合以控制进料污泥的总含水量在40%以下,避免污泥粘滞的问题。经本发明装置处理后排出的污泥含水率一般可降到5%左右,从而使污泥的体积大大缩小,达到减水、减容和无害化的目的,便于储藏与运输。

    一种烟气脱硫脱硝的方法、装置及其用途

    公开(公告)号:CN104474859A

    公开(公告)日:2015-04-01

    申请号:CN201410743597.9

    申请日:2014-12-08

    申请人: 厦门大学

    摘要: 本发明公开了一种电子束烟气脱硫脱硝的方法,包括下列步骤:1)将锅炉或燃机产生的烟气用水喷淋处理,使烟气降温;2)将降温后的烟气与氨气混合,再同时经过紫外线照射和电子束辐照进行脱硫脱硝。本发明的方法可以同时进行脱硫和脱硝反应,简化了工艺流程,减少了设备和运行投入。由于紫外线发生器较为廉价易得,所以在辐照反应器中增加紫外线发生器可进一步降低电子束发生装置的功率要求,从而可以显著降低电子束发生装置的投资和运行成本。本发明还公开了应用上述方法的装置及其用途。

    一种以生物质热解炭为原料制备活性炭的方法

    公开(公告)号:CN104003387A

    公开(公告)日:2014-08-27

    申请号:CN201410253800.4

    申请日:2014-06-10

    申请人: 厦门大学

    发明人: 张本镔 刘运权

    IPC分类号: C01B31/12

    摘要: 一种以生物质热解炭为原料制备活性炭的方法,涉及一种生物质热解炭后处理。将热解炭清洗,搅拌后静置、沉淀,取上层漂浮着的热解炭烘干,在粉碎;配制化学活化剂溶液,再与热解炭混合、搅拌、浸渍,再将浸渍后的混合液烘干,得混合料;将混合料在惰性气体气氛下升温至300~800℃,通入物理活化剂,得到活性炭半成品,再加入盐酸,混合后抽滤,再清洗掉残留的盐酸,烘干后即得活性炭成品。将农林废弃物等生物质热解进行活化处理,最大限度地资源化利用,可明显增加热解炭的附加值。可获得性能优异的活性炭,制得的活性炭其比表面积比单独使用化学活化法或物理活化法所制得的产品比表面积大得多,且孔隙更加发达,亚甲基蓝吸附值更高。

    一种生物油的分离提质方法

    公开(公告)号:CN102585890B

    公开(公告)日:2014-02-26

    申请号:CN201210050527.6

    申请日:2012-02-29

    申请人: 厦门大学

    IPC分类号: C10G31/00 C10G31/09

    摘要: 一种生物油的分离提质方法,涉及一种生物油。提供一种既可以从生物油中提取酚类物质,又能副产醋酸盐,并且可以提升生物油的品质,使生物油的酸度降低,而热值不发生明显变化的生物油的分离提质方法。在生物油中加入络合剂进行络合反应,分离得到络合沉淀物;在络合沉淀物中加入酸,得到酚类物质和金属盐溶液,过滤,除掉炭颗粒等杂质,得到酚类物质和金属盐的混合溶液;在混合溶液中加入萃取剂,静置,溶液分成两层,上层即为酚类物质萃取相,下层即为金属盐溶液相,将酚类物质萃取相与金属盐溶液相分离,得到酚类物质和金属盐溶液。

    一种多级下吸式生物质气化炉

    公开(公告)号:CN103232859A

    公开(公告)日:2013-08-07

    申请号:CN201310182083.6

    申请日:2013-05-16

    申请人: 厦门大学

    摘要: 一种多级下吸式生物质气化炉,涉及生物质气化装置。提供一种能够提高生物质转化效率、改善生物质燃气质量的多级下吸式生物质气化炉。设有生物质原料储料槽、上段炉体、中段炉体和下段炉体;上段炉体、中段炉体和下段炉体同轴心线相互连接,生物质原料储料槽设于上段炉体上部,生物质原料储料槽设有加料口、加料口封盖和出料口,出料口与上段炉体内腔相通;上段炉体内腔设有导筒,导筒侧壁开有多个孔,导筒与上段炉体内腔壁之间设有空隙,导筒位于生物质原料储料槽下方;上段炉体的上部设有第一级空气入口和液化气入口;中段炉体上部设有至少四个第二级空气入口,中段炉体的下部设有炉条;下段炉体设有清灰口和燃气出口。

    一种从生物油中分离酚类的方法

    公开(公告)号:CN102976906A

    公开(公告)日:2013-03-20

    申请号:CN201210421447.7

    申请日:2012-10-26

    申请人: 厦门大学

    摘要: 一种从生物油中分离酚类的方法,涉及一种从生物质热解油中分离酚类的方法。包括以下步骤:将生物油进行蒸馏,截取160℃以下的馏分,加入碱溶液进行碱化至pH>10;取碱化溶液用萃取剂萃取,萃取后剩下的水相用酸进行酸化,再加入盐溶液,用反萃取剂再萃取,通过减压蒸馏除去有机相,即获得酚类混合物。不仅扩展了生物油的用途,而且提高了生物油的经济价值,为生物油的分离利用开辟了广阔前景。

    一种高碳烃液体燃料重整制氢催化剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114570379B

    公开(公告)日:2024-01-16

    申请号:CN202210267883.7

    申请日:2022-03-17

    申请人: 厦门大学

    摘要: 本发明涉及柴油重整制氢领域,特别涉及一种高碳烃液体燃料重整制氢催化剂及其制备方法和应用。其中,一种高碳烃液体燃料重整制氢催化剂,结构式为La2CoxFe2‑xO5+ξ,其中0.5≤x≤1.5,0.01≤ξ≤1。本发明提供的高碳烃液体燃料重整制氢催化剂为双钙钛型催化剂,制备方法简单、高效,产率高;生产过程在高温下煅烧,物相均匀、分散度高,具有优异的催化活性、抗硫性能和热稳定性,并且能有效抑制催化剂表面积碳,在长链烷烃的水蒸汽重整制氢中体现出优异的活性和稳定性。

    一种柴油水蒸气重整制氢双金属催化剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114588903B

    公开(公告)日:2023-03-21

    申请号:CN202210267868.2

    申请日:2022-03-17

    申请人: 厦门大学

    IPC分类号: B01J23/656 B01J23/89 C01B3/40

    摘要: 本发明涉及化石燃料重整制氢领域,特别涉及一种柴油水蒸气重整制氢双金属催化剂及其制备方法和应用。其中,一种柴油水蒸气重整制氢双金属催化剂,由贵金属及过渡金属部分取代烧绿石型催化剂La2Zr2O7中B位金属Zr而得;所述贵金属为Pt、Ru或Rh中的任意一种;所述过渡金属为Mn、Fe或Co中的任意一种。本发明提供的柴油水蒸气重整制氢双金属催化剂将活性组分嵌入到烧绿石结构的晶格中,有效地提高了活性组分的分散程度,提高了催化剂抗烧结和抗硫中毒、抗积碳的性能。并且本发明提供的柴油水蒸气重整制氢双金属催化剂能够使柴油与水蒸气重整在重整温度较低的情况下仍保持较高的氢产率,即能够降低柴油水蒸气重整的能耗,具有良好的工业化推广前景。

    一种在高浓度盐溶液中水热碳化制备碳微球的方法

    公开(公告)号:CN111410185B

    公开(公告)日:2021-11-16

    申请号:CN202010366352.4

    申请日:2020-04-30

    申请人: 厦门大学

    摘要: 本发明涉及纳米材料合成技术领域,特别涉及一种在高浓度盐溶液中水热碳化制备碳微球的方法:将生物质投入酸性高浓盐溶液中进行溶解和解聚处理,过滤除去不溶物后得到含有碳源的高浓盐溶液;将含有碳源的高浓盐溶液转移到水热反应釜中进行水热碳化反应;水热处理结束后,将混合物冷却至室温后过滤,滤饼用去离子水洗涤、干燥,即得到碳微球。本发明提供一种利用取材广泛且价格便宜的生物质为原料制备碳微球的方法,克服了现有技术中以单糖、多糖为原料制备碳微球且成本较高的问题,具有设备简单、成本低、反应条件缓和,后处理简单,溶剂可循环使用,绿色环保的优点,可作为电极材料和吸附剂应用于超级电容器及吸附领域,具有重要的应用价值。