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公开(公告)号:CN110437884B
公开(公告)日:2020-09-01
申请号:CN201910851666.0
申请日:2019-09-10
Applicant: 吉林大学
Abstract: 一种生物质炭催化制氢发电的方法,属于生物质能源化工领域,包括:1)生物质热解生产热解气和热解炭;2)热解气引入中温蒸汽锅炉加热生产中温蒸汽,再引入高温蒸汽锅炉,同时引入中温蒸汽,燃烧加热至高温蒸汽温度;3)热解炭、催化剂从水炭反应回转炉顶端加入,与高温蒸汽逆流行进,进入反应区,与从水炭反应回转炉底端引入的高温蒸汽混合,反应生产氢气;4)富氢气体上行加热热解炭和催化剂并降温富氢气体;5)富氢气体引入水喷淋塔,净化除尘降温,再引入氢氧化钙水溶液喷淋塔除CO2生产富氢气体,并副产纳米碳酸钙;本发明采用热解和水炭反应二步法制备富氢气体,将低密度生物质能源变为高密度氢能源,大幅度降低了生物质发电成本。
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公开(公告)号:CN111269947A
公开(公告)日:2020-06-12
申请号:CN202010165885.6
申请日:2020-03-11
Applicant: 吉林大学
IPC: C12P7/10 , C01B32/324
Abstract: 一种酸水解液脱毒及制备纤维素乙醇的方法,属于生物质能源化工领域,具体工艺如下:生物质粉碎、干燥,浓酸水解;醇溶解酸和含抑制剂有机物,析出糖和木质素,实现糖与抑制剂分离;减压蒸馏回收醇,剩余酸和含抑制剂有机物;加水将酸稀释,升温脱水炭化有机物为胶体炭,调整酸浓度,返回水解工序循环利用;糖水解、发酵制备乙醇;胶体炭和木质素炭化、氧化制备活性炭。本发明用极性溶剂溶解抑制剂与非极性糖分离,脱毒和富集糖同步进行;把所有非糖水解有机物转化为胶体炭,与木质素一起与糖、酸分离并制备活性炭;用一步浓酸水解工序代替酶解法中预处理工序、脱毒工序和酶解工序,简化工艺,降低成本,无三废产生。
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公开(公告)号:CN109456801B
公开(公告)日:2020-06-02
申请号:CN201811311348.7
申请日:2018-11-06
Applicant: 吉林大学
IPC: C10J3/66 , C10J3/84 , C10K1/00 , C10K1/12 , C01B32/05 , C01B33/12 , C08L7/02 , C08K3/36 , C08K3/04
Abstract: 生物质富氢高能燃气联产纳米二氧化硅复合材料的方法,具体包括催化剂浸渍处理,脱水固炭减少焦油含量;催化蒸汽热解;在催化剂作用下,热解炭与焦油蒸汽重整、水煤气反应,生产富氢高能燃气;酸水洗残渣,干燥,气流粉碎机粉碎分级;经氧化、活化制备单分散活性纳米二氧化硅/炭粉体;用稀氨水分散,与天然乳胶溶液高搅混合,共沉淀制备纳米二氧化硅/炭/天然乳胶母料。本发明以生物质和水为原料,通过催化剂浸渍,催化蒸汽热解、催化蒸汽重整、催化水煤气反应,充分利用水中的氢制备富氢的高能燃气,用于供热、发电;进一步调整H/C比例制备合成气作为合成高碳醇的原料;反应废渣经酸洗、粉碎、改性制备天然纳米SiO2/C/NR母料。
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公开(公告)号:CN111172201A
公开(公告)日:2020-05-19
申请号:CN202010045683.8
申请日:2020-01-16
Applicant: 吉林大学
Abstract: 一种碱预处理制备纤维素乙醇的方法,工艺过程如下:碱溶半纤维素和木质素,分离粗纤维;硫酸沉淀低聚糖制备木质素纳米颗粒;稀酸水解低聚糖为木糖溶液;木质素纳米颗粒经低温脱水固炭处理,热解、活化制备木质素基纳米炭黑;粗纤维素干燥后浓酸水解纤维素,糖酸分离,稀酸水解制备葡萄糖溶液;将木糖溶液和葡萄糖溶液合并中和沉淀,净化糖溶液发酵制备乙醇;精馏制备95%乙醇,母液分离木糖和阿拉伯糖。本发明采用碱预处理法,分离半纤维素、木质素和纤维素;木质素制备纳米颗粒或深加工为纳米炭黑,净化纤维素经浓酸水解、发酵制备纤维素乙醇,半纤维素制备木糖和阿拉伯糖,充分利用生物质的三大组分,没有三废产生,实现生物质综合利用。
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公开(公告)号:CN102675592B
公开(公告)日:2014-07-09
申请号:CN201210186797.X
申请日:2012-06-08
Applicant: 吉林大学
IPC: C08G59/06
Abstract: 本发明所涉及的是以造纸黑液中的木质素为原料,在常压低温水浴条件下,自催化制备木质素部分替代双酚A型环氧树脂的方法。它是将造纸黑液通过酸析除杂,过滤得到木质素碱溶液,再将双酚A,环氧氯丙烷,木质素碱溶液混合,在加热搅拌的条件下进行充分反应,反应过程利用的是木质素碱溶液的自催化效应,再过滤产物,将滤液进行减压蒸馏,最终得到环氧树脂棕色粘性液体。本发明的优势在于不仅减少了造纸黑液污染的排放,实现了废物利用,而且利用无毒无害的木质素为原料,提高了环氧树脂的安全性。本发明反应条件温和,不需加入其它催化剂和改性剂,操作工艺简单,既节约能源降低成本,又创造了经济价值和社会价值,具有十分重要的现实意义。
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公开(公告)号:CN101298694A
公开(公告)日:2008-11-05
申请号:CN200810050252.X
申请日:2008-01-15
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明所涉及的是一种常压低温液相原位制备纳米硼酸锌晶须的方法,其步骤为:将50ml浓度为0.05-02mol/l硼砂溶液置于三口瓶中,加入阳离子表面活性剂水溶液并搅拌均匀后,再加入浓度为1-2mol/l的锌盐10ml,升温至50-90℃,恒温搅拌晶化7-10h。将所得白色沉淀经过滤、洗涤,50-90℃下干燥处理,得到直径为20nm-40nm,长度为500nm-1μm,长径比为25-50的纳米硼酸锌晶须粉体。本发明方法的特点是制备工艺简单,不使用助熔剂和高压反应釜,不需要高温煅烧,不会产生污染,成本低,产品的产率高,具有较高的经济价值和社会价值。
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公开(公告)号:CN119049893A
公开(公告)日:2024-11-29
申请号:CN202411267763.2
申请日:2024-09-11
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明提供了一种非金属掺杂的生物质分层多孔电极材料的制备方法。该方法包括两步热处理工艺,首先进行碳化预处理,随后在高温条件下同时进行活化和非金属掺杂,从而生成高性能非金属掺杂的分层多孔电极材料。将制备的电极材料分别作为正极和负极,组装成对称超级电容器,成功实现了能量密度与功率密度之间的优化平衡。该电极材料展示出合理的孔径分布、高比表面积、优异的导电性及稳定性。本发明的制备流程清晰,操作简便,无需复杂的设备或繁琐的步骤,能够有效保证产品质量的一致性与可靠性。此外,本发明所采用的原料均为环保材料,制备成本相对较低,有助于降低整体生产成本并提高市场竞争力。
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公开(公告)号:CN117985682A
公开(公告)日:2024-05-07
申请号:CN202311687185.3
申请日:2023-12-08
Applicant: 吉林大学
IPC: C01B32/05 , H01M4/587 , H01M10/054
Abstract: 本发明公开了一种木质素基环氧树脂硬碳材料的制备方法与钠离子电池负极的用途,属于钠离子电池硬碳负极材料的技术领域。本发明先合成木质素基环氧树脂,在氮气气氛下炭化后球磨得到木质素基环氧树脂硬碳材料,用于制备钠离子电池负极极片。本发明所制备的木质素基环氧树脂硬碳材料,其独特的结构有利于钠离子的吸附和可逆嵌入/取出过程,表现出较好的钠离子储存性能,具有较稳定的循环能力和较高的容量。同时木质素的引入改善了树脂基硬碳制备的高成本、高污染问题。
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公开(公告)号:CN116969441A
公开(公告)日:2023-10-31
申请号:CN202310974880.1
申请日:2023-08-04
Applicant: 吉林大学
IPC: C01B32/05 , H01M4/04 , H01M4/587 , H01M10/054
Abstract: 本发明公开了一种用于钠离子电池的负极材料及其制备方法。属于钠离子电池负极材料技术领域,本发明利用低成本并且广泛获得的木质素作为原料,先制备出木质素基酚醛树脂,通过碳化处理木质素基酚醛树脂制备硬碳材料,该材料具有优异的稳定性和较高的储能容量,可以显著提高钠离子电池的能量密度、初始化效率和循环性能。同时,通过使用环境友好的木质素代替传统的工业原料,解决了环境污染和生物相容性的问题。这项技术的应用有望推动钠离子电池技术的进一步发展,并在电动汽车、能源储存等领域发挥重要作用。
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公开(公告)号:CN115368618B
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202211068501.4
申请日:2022-09-02
Applicant: 吉林大学
Abstract: 一种生物质制备轻质酚醛树脂保温材料的方法,属于生物质能源化工领域,该方法包括利用半纤维素水解、脱水生产糠醛;利用碱溶催化降解酚化木质素与糠醛、甲醛多元共聚制备酚醛树脂,碱溶渣炭化制备多孔炭、二氧化硅封闭多孔炭表面制备中空硅炭复合颗粒;酚醛树脂、中空炭、发泡剂等助剂复合固化制备酚醛树脂发泡保温材料。本发明采用碱和硫代硫酸钠协同催化,将木质素催化降解为木质素酚小分子,部分或全部取代苯酚合成酚醛树脂;利用自产糠醛部分或全部取代甲醛合成酚醛树脂;利用表面封闭多孔材料与自产酚醛树脂复合发泡制备保温材料具有轻质、价廉的产业化优势;同时整个过程中充分利用了生物质中的半纤维素、木质素和纤维素,实现了综合利用。
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