一种高性能PH3吸附剂的制备方法、产品及应用

    公开(公告)号:CN115025747B

    公开(公告)日:2023-09-26

    申请号:CN202210473030.9

    申请日:2022-04-29

    IPC分类号: B01J20/06 B01J20/30 B01D53/02

    摘要: 本发明公开了一种高性能PH3吸附剂的制备方法、产品及应用,涉及大气污染控制技术领域。方法包括以下步骤:Cu盐和Ce盐的混合水溶液进行水热反应,得到CuO‑CeO2前驱体;对所述CuO‑CeO2前驱体进行煅烧处理,得到所述高性能PH3吸附剂。本发明方法操作简单,原料丰富、来源广泛,易实现工业化应用,具有较好的应用前景。利用本发明方法所制备的双组分CuO‑CeO2高性能PH3吸附剂,形貌类似为核桃状且吸附剂表面较为粗糙,因此产生更多的孔隙,增大了比表面积和活性位点,有利于磷化氢分子的吸附,能够实现在低温无氧气氛条件下对PH3的高效稳定性脱除,且PH3穿透容量较高。

    一种高性能PH3吸附剂的制备方法、产品及应用

    公开(公告)号:CN115025747A

    公开(公告)日:2022-09-09

    申请号:CN202210473030.9

    申请日:2022-04-29

    IPC分类号: B01J20/06 B01J20/30 B01D53/02

    摘要: 本发明公开了一种高性能PH3吸附剂的制备方法、产品及应用,涉及大气污染控制技术领域。方法包括以下步骤:Cu盐和Ce盐的混合水溶液进行水热反应,得到CuO‑CeO2前驱体;对所述CuO‑CeO2前驱体进行煅烧处理,得到所述高性能PH3吸附剂。本发明方法操作简单,原料丰富、来源广泛,易实现工业化应用,具有较好的应用前景。利用本发明方法所制备的双组分CuO‑CeO2高性能PH3吸附剂,形貌类似为核桃状且吸附剂表面较为粗糙,因此产生更多的孔隙,增大了比表面积和活性位点,有利于磷化氢分子的吸附,能够实现在低温无氧气氛条件下对PH3的高效稳定性脱除,且PH3穿透容量较高。

    一种CNTs@HEAp复合增强体及其制备方法

    公开(公告)号:CN115383119A

    公开(公告)日:2022-11-25

    申请号:CN202111453921.X

    申请日:2021-12-01

    摘要: 本发明公开一种CNTs@HEAp复合增强体及其制备方法,属于复合材料增强体制备技术领域。本发明所述复合增强体由CNTs和HEAp两种增强相组成,其中CNTs质量百分比小于等于10wt.%,其余为HEAp。具体制备步骤为:利用高能球磨法制备FeCoNiCrMn高熵合金颗粒(HEAp)基础增强相;在其表面原位生长力学与理化性能优异的碳纳米管(CNTs),得到复合增强体(CNTs@HEAp)。该复合增强体选用HEAp颗粒作为基础增强相,解决传统陶瓷颗粒增强复合材料中陶瓷颗粒和基体变形不均匀以及界面结合较弱的问题;又可以使纳米级的CNTs在微米级HEAp颗粒的带动下,在基体中分散开来,充分发挥单根CNTs的强化效果,是一种性能优异的复合增强体。

    一种定向排列碳纳米管增强铝基复合线材的制备方法

    公开(公告)号:CN110129606B

    公开(公告)日:2021-02-09

    申请号:CN201910432051.4

    申请日:2019-05-23

    摘要: 本发明公开一种定向排列碳纳米管增强铝基复合线材的制备方法,属于复合材料制备技术领域。本发明所述方法为先将碳纳米管和纯铝粉末混合均匀,用连续挤压设备进行挤压,得到碳纳米管增强铝基复合材料圆杆;然后,将得到复合圆杆再进行若干道次反复挤压;此后,将反复挤压的复合圆杆进行若干道次的拉拔加工,得到横截面为圆形的碳纳米管增强铝基复合材料线材;最后,将拉拔线材进行退火处理,得到成品线材。本发明通过混合粉体制备、连续挤压、拉拔和退火等一系列工艺,使碳纳米管在铝基复合材料中均匀定向排列,最终制备出具有良好的力学、导电和导热性能的碳纳米管增强铝基复合线材。