一种纳米片状介孔氧化铝的制备方法

    公开(公告)号:CN107540007A

    公开(公告)日:2018-01-05

    申请号:CN201610494116.4

    申请日:2016-06-29

    Abstract: 本发明提供的是一种纳米片状介孔氧化铝及其制备方法。以无机铝盐为铝源,三乙醇胺为添加剂,乙二胺为沉淀剂,经水热老化处理,抽滤、洗涤、干燥和焙烧得到纳米片状介孔氧化铝,该纳米片状氧化铝片层厚度为1-10nm,宽度为0.1-0.5μm,比表面积为100-500cm2g-1,孔容为0.6-1.3cm3g-1,孔径尺寸分布为5-30nm。本发明的方法无需添加模板剂,工艺简单、经济环保。

    一种微米尺寸的八面体氧化铝的制备方法

    公开(公告)号:CN107540006A

    公开(公告)日:2018-01-05

    申请号:CN201610494090.3

    申请日:2016-06-29

    Abstract: 本发明提供的是一种微米尺寸的八面体氧化铝的制备方法。将无机铝盐与有机添加剂溶于溶剂中形成溶液,在水热釜中经过110-200℃热处理1-48h,抽滤、洗涤、干燥得到八面体氧化铝前驱体,经过焙烧得到最终的八面体氧化铝,该八面体氧化铝尺寸在1-20μm之间,且尺寸大小分布均匀。本发明的方法无需添加模板剂和沉淀剂等,工艺简单、经济环保。

    一种炭球吸附剂及其制备方法
    17.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118026170A

    公开(公告)日:2024-05-14

    申请号:CN202211370043.X

    申请日:2022-11-03

    Abstract: 本申请公开了一种炭球吸附剂的制备方法,包括如下步骤:S1、将包含沥青粉末和萘的原料混合均匀后置入密闭容器中,加热反应,粉碎得到含萘沥青颗粒;S2、将包含步骤S1中得到的含萘沥青颗粒与交联剂、引发剂、表面活性剂、油性溶剂的混合物混合均匀后置入密闭容器中,加热合成,得到含萘沥青球;S3、将步骤S2中得到的含萘沥青球在真空环境下下加热改性,得到改性沥青球;S4、将步骤S3中得到的改性沥青球,加热炭化活化,得到炭球吸附剂。制备方法简单,无须经历氧化不熔化过程即可直接炭化制备沥青基活性炭球,可大大缩短炭球制备时间,节约能耗,且制备得到的炭球吸附剂杂质含量低、球形度好、富含微孔,可用做炭球吸附剂。

    一种炭球吸波材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN117979668A

    公开(公告)日:2024-05-03

    申请号:CN202211313237.6

    申请日:2022-10-25

    Abstract: 本申请公开了一种炭球吸波材料,所述炭球吸波材料包含核心部,所述核心部包括磁性纳米颗粒,所述核心部外侧包覆有碳壳层。本申请还提供了一种炭球吸波材料的制备方法,包括如下步骤:将树脂球加热氧化,得到预氧化树脂球;将预氧化树脂球在金属盐溶液中浸渍,得到浸渍后的预氧化树脂球;将浸渍后的预氧化树脂球在非活性气氛中焙烧炭化,得到炭球吸波材料。本申请还提供了一种应用,将炭球吸波材料填入石蜡中,混合均匀,涂覆形成吸波涂层。解决了磁性碳基复合炭球吸波材料存在磁性组分易团聚、碳材料片层自堆积的问题,具有极高的反射损耗,能耗小,安全性高,具有良好的应用前景。

    一种炭球催化剂及其制备方法
    19.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117960184A

    公开(公告)日:2024-05-03

    申请号:CN202211313950.0

    申请日:2022-10-25

    Abstract: 本申请公开了一种炭球催化剂,所述炭球催化剂包含核心部,所述核心部包括过渡金属氧化物和稀土金属氧化物,所述核心部外侧包覆有炭壳层,本申请还公开了一种炭球催化剂的制备方法,至少包括以下步骤:S1、将树脂球加热预氧化,得到氧化树脂球;S2、将步骤S1中得到的氧化树脂球过量浸渍于包含过渡金属前体和稀土金属前体的乙醇溶液中,浸渍后干燥得到浸渍树脂球;S3、将步骤S2中得到的浸渍树脂球在非活性气氛中进行热处理,高温自组装得到核‑壳结构的炭球催化剂。本申请公开的炭球催化剂可以在稳定催化环己酮B‑V氧化活性的同时,提高苯甲醛的利用效率,同时减少了活性组分的流失。

    一种利用炭球吸附去除气体中环己烷的方法

    公开(公告)号:CN117942699A

    公开(公告)日:2024-04-30

    申请号:CN202211339017.0

    申请日:2022-10-28

    Abstract: 本申请公开了一种利用炭球吸附去除气体中环己烷的方法,利用炭球进行环己烷吸附,吸附前先在进行加热脱水,将将脱水后的炭球放入反应器中,在恒温常压下,通入包含环己烷的气体进行吸附。通过使用炭球作为吸附剂,对环己烷吸附具有高选择性,去除率高达99%,同时随反应器中空速的增加,相比于使用椰壳炭做吸附剂,吸附过程床层阻力无显著升高,且抗冲击性能极佳,有助于工业应用时降低能耗成本。

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