一种高循环吸脱附的燃油蒸汽炭吸附剂及制备方法

    公开(公告)号:CN118577247A

    公开(公告)日:2024-09-03

    申请号:CN202410637227.0

    申请日:2024-05-22

    摘要: 本发明公开一种高循环吸脱附的燃油蒸汽炭吸附剂及制备方法,其中制备方法包括,将生物质原料、磷酸以及高氮物质按比例混合,在油浴温度为230℃的搅拌机中搅拌至轻微熟化状态;将熟化的混合料经分散装置分散后,投入外热式活化转炉中,并通入氮气和氢气的混合气体进行活化,将活化后的混合料进行漂洗并回收磷酸,得到高含氮活性炭;对高含氮活性炭进行烘干;将高含氮活性炭进行研磨,将炭粉与凝胶按比例质量份数比2:1混合,使得到的混合物的水分含量保持30%;用螺杆造粒机造粒;将得到的粒料进行干燥、固化。本发明对炭吸附剂进行改良,降低炭吸附剂中具有亲水性的含氧官能团的占比,提升炭吸附剂的疏水性,继而提升炭吸附剂的使用寿命。

    一种硬碳负极材料的制备方法
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117069093A

    公开(公告)日:2023-11-17

    申请号:CN202311194726.9

    申请日:2023-09-15

    摘要: 本发明涉及一种硬碳负极材料的制备方法,包括以下步骤:S1:炭化:将生物质原料进行初步拣选和破碎,然后进行炭化处理,得到炭化后物料;S2:将炭化后物料进行再次破碎,然后依次进行除杂和漂洗,得到前驱体;S3:将前驱体研磨后,再与碳纳米管混合,再将混合物料进行煅烧,得到掺杂碳;S4:将掺杂碳再次进行漂洗后,干燥,再按粒径进行分级,得到硬碳负极材料。使用所述制备方法制得的不同批次的硬碳负极材料的电性能较为稳定。

    改性硬碳负极材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN116654896A

    公开(公告)日:2023-08-29

    申请号:CN202310690092.X

    申请日:2023-06-12

    摘要: 本发明涉及钠离子电池负极材料技术领域,具体来说是改性硬碳负极材料及其制备方法和应用,本发明以生物质废料油茶壳为原料,采用硫酸、磷酸为掺杂剂,进行致孔和活化,经碳化后得到P、S双原子掺杂预炭化多孔碳材料;以正硅酸乙酯为原料在催化作用下制备纳米SiO2微球,将纳米SiO2微球以及P、S双原子掺杂预炭化多孔碳材料共混后进行碳化,碳化的同时与镁粉进行热解反应获得改性硬碳负极材料,改性硬碳负极材料中元素掺杂为钠离子存储提供更多的活性位点,提高材料的理论容量和电导率,同时纳米级的硅粉由于具有特殊的尺寸效应,降低了硅作为钠离子电池负极材料时由于体积膨胀产生的粉化现象,减少电池容量的衰减。

    一种用于吸附中小分子毒性物质的炭材料的制备方法

    公开(公告)号:CN118831559A

    公开(公告)日:2024-10-25

    申请号:CN202410966040.5

    申请日:2024-07-18

    摘要: 本发明公开一种用于吸附中小分子毒性物质的炭材料的制备方法,(1)将生物质果壳破碎;(2)配制金属盐催化剂溶液,金属盐可选氢氧化钾、氯化钾、氯化铁、氯化铜、硝酸锰等其中一种或几种组合;(3)将步骤(1)中破碎的果壳与金属盐催化剂溶液按比例混合,之后置于水热反应釜中,并在水热反应釜加热的过程中,持续加入金属盐催化剂溶液;(4)将经过水热处理的果壳取出后,在烘箱中干燥;(5)将烘干后的果壳,进行炭化处理;(6)炭化结束后,对炭化处理后的材料活化处理;(7)冷却。与现有技术相比,本发明通过水热加压的方式,使得催化剂溶液能够更好的渗入果壳内部,同时在高热加压的条件下,可使果壳中部分生物质成分溶出,形成孔道,利于催化剂溶液的渗入。

    一种硬炭负极材料的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN118754118A

    公开(公告)日:2024-10-11

    申请号:CN202410934245.5

    申请日:2024-07-12

    摘要: 本发明涉及一种硬炭负极材料的制备方法及应用,包括如下步骤:1)将环氧树脂类衍生物、胺类催化剂溶于有机溶剂中得混合物,将碱活化生物质粉末超声分散于混合物中,升温进行反应,得改性生物质粉末;所述环氧树脂类衍生物包括酚醛环氧树脂、异氰尿酸三缩水甘油酯;2)将改性生物质粉末炭化。利用步骤1)反应对碱活化生物质粉末上易氧化、弱连接结构进行“加固”,得到增强交联程度、具有复杂三维交联结构的改性生物质粉末;步骤2)对改性生物质粉末炭化,该方法获得硬炭负极材料使电池具有优异的循环稳定性。

    一种抗开裂蜂窝活性炭及其制备方法

    公开(公告)号:CN117258755B

    公开(公告)日:2024-09-17

    申请号:CN202311194714.6

    申请日:2023-09-15

    IPC分类号: B01J20/20 B01J20/28 B01J20/30

    摘要: 本发明提供了一种抗开裂蜂窝活性炭及其制备方法,所述抗开裂蜂窝活性炭包括如下原料:粉末状活性炭粉、亲水性气相二氧化硅、水性封闭异氰酸酯乳液、水溶性羟基纤维素类化合物、水,所述水性封闭异氰酸酯乳液通过多异氰酸酯与聚二元醇类单醚反应,然后用封闭剂将剩余的异氰酸酯基封闭,最后加水分散制得。水性封闭异氰酸酯乳液常温下可在水中稳定存在,高温下解封闭获得活性异氰酸酯,在解封闭和蜂窝型胚体热风干燥过程中活性异氰酸根与亲水性气相二氧化硅、水溶性羟基纤维素类化合物、水发生交联化学反应,形成可以抵抗水蒸发过程的毛细压力的脲基交联三维网状结构,使热风干燥过程不变形、不开裂,成品率高。

    燃料电池阴极电催化剂氮掺杂钌钴碳材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN117154111A

    公开(公告)日:2023-12-01

    申请号:CN202311073383.0

    申请日:2023-08-24

    IPC分类号: H01M4/90 H01M8/1011

    摘要: 本发明涉及燃料电池的电催化剂技术领域,具体来说是燃料电池阴极电催化剂氮掺杂钌钴碳材料及其制备方法和应用,本发明制得了ZIF‑67的MOF材料,然后将ZIF‑67材料、钌盐、碳源混合并形成凝胶,再先于低温下使钌盐还原为无序的钌纳米颗粒,再于惰性气氛下经历高温碳化,得到燃料电池阴极电催化剂氮掺杂钌钴碳材料。本发明的碳材料采用了氮原子掺杂以及与钌钴进行复合,氮原子提供了更多的电子活性位点,改善了多孔碳的电子传输速度,多孔碳提供了大比表面积的交联孔洞结构,使得纳米钌钴稳定附着于多孔碳上;钴与碳之间形成的价键能够提高钴与碳之间的作用力,进一步提高催化剂的活性和稳定性,继而提升Ru/C材料的催化性能。

    一种硬碳负极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN117069093B

    公开(公告)日:2024-06-07

    申请号:CN202311194726.9

    申请日:2023-09-15

    摘要: 本发明涉及一种硬碳负极材料的制备方法,包括以下步骤:S1:炭化:将生物质原料进行初步拣选和破碎,然后进行炭化处理,得到炭化后物料;S2:将炭化后物料进行再次破碎,然后依次进行除杂和漂洗,得到前驱体;S3:将前驱体研磨后,再与碳纳米管混合,再将混合物料进行煅烧,得到掺杂碳;S4:将掺杂碳再次进行漂洗后,干燥,再按粒径进行分级,得到硬碳负极材料。使用所述制备方法制得的不同批次的硬碳负极材料的电性能较为稳定。

    一种抗开裂蜂窝活性炭及其制备方法

    公开(公告)号:CN117258755A

    公开(公告)日:2023-12-22

    申请号:CN202311194714.6

    申请日:2023-09-15

    IPC分类号: B01J20/20 B01J20/28 B01J20/30

    摘要: 本发明提供了一种抗开裂蜂窝活性炭及其制备方法,所述抗开裂蜂窝活性炭包括如下原料:粉末状活性炭粉、亲水性气相二氧化硅、水性封闭异氰酸酯乳液、水溶性羟基纤维素类化合物、水,所述水性封闭异氰酸酯乳液通过多异氰酸酯与聚二元醇类单醚反应,然后用封闭剂将剩余的异氰酸酯基封闭,最后加水分散制得。水性封闭异氰酸酯乳液常温下可在水中稳定存在,高温下解封闭获得活性异氰酸酯,在解封闭和蜂窝型胚体热风干燥过程中活性异氰酸根与亲水性气相二氧化硅、水溶性羟基纤维素类化合物、水发生交联化学反应,形成可以抵抗水蒸发过程的毛细压力的脲基交联三维网状结构,使热风干燥过程不变形、不开裂,成品率高。