一种可去除三氯甲烷的活性炭

    公开(公告)号:CN112495348A

    公开(公告)日:2021-03-16

    申请号:CN202011254416.8

    申请日:2020-11-11

    摘要: 本发明涉及一种可去除三氯甲烷的活性炭,包括活性炭基体和负载于活性炭基体上的钛钙立方晶系纳米材料,所述可去除三氯甲烷的活性炭由活性炭基体在经过酸化处理过后,再负载所述钛钙立方晶系纳米材料得到。本发明解决了现如今虽然有一些去除三氯甲烷的装置或设备,但是这种设备往往造价过高,安装占地面积过大,平时还要定期进行清洗维修,因此,较大程度地增加了制造成本,且使用起来也非常不方便的问题。本发明通过活性炭基体吸附接枝壳核结构的钛钙立方晶系纳米材料,制备了一种可去除三氯甲烷的活性炭。本发明制备的活性炭对三氯甲烷的吸附不仅迅速且吸附力较强,此外,本发明所制备的活性炭具有较为优异的重复使用性。

    一种改性超级电容炭的制备工艺

    公开(公告)号:CN112429714A

    公开(公告)日:2021-03-02

    申请号:CN202011254395.X

    申请日:2020-11-11

    摘要: 本发明提供一种改性超级电容炭的制备工艺,属于储能材料制备领域,本发明以两亲性的聚苯乙烯‑b‑聚氧乙烯嵌段聚合物在溶剂中形成的胶束为模板,以硒氢化钠处理的葡萄糖为碳源,制备了硒负载的多孔碳,再与磷掺杂的活性炭复合,通过高温热解制得改性的多孔碳材料,通过复合硒负载的多孔碳并高温热解制得改性的活性炭材料,基于硒和磷的协同作用,提高活性炭电极的循环稳定性,同时有效提高导电性,表现出优异的电容性能。

    一种可去除三氯甲烷的活性炭

    公开(公告)号:CN112495348B

    公开(公告)日:2023-03-24

    申请号:CN202011254416.8

    申请日:2020-11-11

    摘要: 本发明涉及一种可去除三氯甲烷的活性炭,包括活性炭基体和负载于活性炭基体上的钛钙立方晶系纳米材料,所述可去除三氯甲烷的活性炭由活性炭基体在经过酸化处理过后,再负载所述钛钙立方晶系纳米材料得到。本发明解决了现如今虽然有一些去除三氯甲烷的装置或设备,但是这种设备往往造价过高,安装占地面积过大,平时还要定期进行清洗维修,因此,较大程度地增加了制造成本,且使用起来也非常不方便的问题。本发明通过活性炭基体吸附接枝壳核结构的钛钙立方晶系纳米材料,制备了一种可去除三氯甲烷的活性炭。本发明制备的活性炭对三氯甲烷的吸附不仅迅速且吸附力较强,此外,本发明所制备的活性炭具有较为优异的重复使用性。

    一种除氯胺的活性炭
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112520735A

    公开(公告)日:2021-03-19

    申请号:CN202011254419.1

    申请日:2020-11-11

    摘要: 本发明涉及一种除氯胺的活性炭,所述活性炭是以水溶性醇酸树脂作为碳源、锆基金属有机材料作为框架、聚碳酸酯改性微球作为硬模板、高分子表面活性剂作为软模板制备得到。本发明解决了现有的活性炭除氯胺的性能不够理想的问题,本发明使用的锆基金属有机材料不仅作为活性炭制备过程中的框架,更是提升了活性炭的活性位点密度和材料的大孔和微孔的数量,从而显著地提升了活性炭的氧化还原催化反应的能力。本发明提供的活性炭能用于与椰壳活性炭、煤质活性炭或木质活性炭的复合使用,有效降低水中氯胺的浓度,满足人们对水净化的需求。

    一种活性焦制备工艺
    6.
    发明授权

    公开(公告)号:CN112499626B

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN202011256632.6

    申请日:2020-11-11

    IPC分类号: C01B32/342 C01B32/324

    摘要: 本发明涉及一种活性焦制备工艺,包括以下步骤:步骤1,使用生物质炭制备出活性焦初产物;步骤2,称取二乙基烟酰胺加入至丙酮中,搅拌至完全溶解,得到活化剂;步骤3,使用所述活化剂处理所述活性焦初产物,得到产物活性焦。本发明解决了目前工业应用的活性焦存在着吸附脱硫容量较低,使用量大的问题。本发明制备的表面改性的脱硫活性焦,具有化学催化脱硫和吸附脱硫的双重功能,相对于现有以吸附为主的脱硫活性焦而言,具有脱硫反应效率更高的特点,且在使用过后,可以通过水蒸气加热使之再生。

    一种活性焦制备工艺
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112499626A

    公开(公告)日:2021-03-16

    申请号:CN202011256632.6

    申请日:2020-11-11

    IPC分类号: C01B32/342 C01B32/324

    摘要: 本发明涉及一种活性焦制备工艺,包括以下步骤:步骤1,使用生物质炭制备出活性焦初产物;步骤2,称取二乙基烟酰胺加入至丙酮中,搅拌至完全溶解,得到活化剂;步骤3,使用所述活化剂处理所述活性焦初产物,得到产物活性焦。本发明解决了目前工业应用的活性焦存在着吸附脱硫容量较低,使用量大的问题。本发明制备的表面改性的脱硫活性焦,具有化学催化脱硫和吸附脱硫的双重功能,相对于现有以吸附为主的脱硫活性焦而言,具有脱硫反应效率更高的特点,且在使用过后,可以通过水蒸气加热使之再生。

    一种催化氧化合成草甘膦的活性炭

    公开(公告)号:CN112473710A

    公开(公告)日:2021-03-12

    申请号:CN202011256639.8

    申请日:2020-11-11

    摘要: 本发明提供一种催化氧化合成草甘膦的活性炭,属于活性炭催化技术领域,本发明以两亲性的聚苯乙烯‑b‑聚氧乙烯嵌段聚合物在溶剂中形成的胶束为模板,以以高含氮量的吡啶二胺为氮源,吡啶二胺与聚氧乙烯段氢键相互作用相连接在球形胶束表层,以氧化石墨烯为导向剂,将胶束富集在石墨烯表面,再以过氧二硫酸铵交联,制得高吡啶氮掺杂的聚合物微球,再将微球负载在经过预碳化的生物质上,经碳化、活化制得所述活性炭,煅烧后聚合物微球碳化同时负载于碳化产物表层,可以为催化氧化合成草甘膦提供碱性的吡啶氮活性位点,促进双甘膦的氧化反应,提高活性炭的催化氧化性能。

    一种掺氮氧碳纳米管/多孔炭的制备方法

    公开(公告)号:CN110342492B

    公开(公告)日:2021-03-09

    申请号:CN201910512228.1

    申请日:2019-06-13

    摘要: 本发明提供一种掺氮氧碳纳米管/多孔炭的制备方法,属于储能材料与技术领域,包括提供苯胺单体聚合形成聚苯胺颗粒,向聚苯胺颗粒进行渗碳处理得到前驱体压片,以及对前驱体压片进行预氧化处理和高温热解处理;上述最终产物掺氮氧碳纳米管/多孔炭复合碳材料中掺氮量为6~12wt%,掺氧量为4~8wt%。本发明所制掺氮氧碳纳米管/多孔炭电荷储存容量高,与电解液间浸润性和分散稳定性好,电导率和孔结构利用率高;制备方法能增加前驱体活性位点以提升碳材料中氮氧原子掺杂量,降低解离活性碳扩散阻力,改变前驱体热解的膨胀效应和引力变化以增加其石墨化程度和复合碳材料得率,降低碳管团聚和收缩率,缓和充放电过程中的体积膨胀效应。

    一种竹质硬炭材料及其制备方法
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118908185A

    公开(公告)日:2024-11-08

    申请号:CN202411414783.8

    申请日:2024-10-11

    摘要: 本发明公开了一种竹质硬炭材料,包括以下重量份的组分:竹粉65~70份、磷酸6~8份、乙二胺5~7份、N‑羟基琥珀酰亚胺4~6份、2,5‑呋喃二甲醇3~6份、去离子水80~90份。竹质硬炭材料采用以下方法制备:将竹子进行预处理后碳化、球磨得500目竹粉,然后与磷酸、乙二胺、N‑羟基琥珀酰亚胺、2,5‑呋喃二甲醇、去离子混合反应、干燥、过滤得到改性竹粉,再将改性竹粉在高温下碳化、等离子体处理得到竹质硬炭材料。本发明制得的竹质硬炭材料作为离子电池的负极材料,可有效提高离子电池的比容量、初始库仑效率、倍率性能,并增强其循环稳定性,延长使用寿命,且生产工艺简单、易于推广。