一种生产低Na+和高喹啉不溶物中温沥青的方法

    公开(公告)号:CN102766478B

    公开(公告)日:2014-01-29

    申请号:CN201210258296.8

    申请日:2012-07-23

    Abstract: 本发明公开了一种生产低Na+和高QI中温沥青的方法,可以同时提高QI和降低Na+。本发明的步骤包括:中温沥青配制成的软沥青通过离心分离、静止沉降、闪蒸分离,得到QI质量百分含量在20~45%,收率在7~30%的渣;在渣中配入1.5-3倍的普通煤焦油,得到可调的高QI煤焦油;可调的高QI煤焦油再经过焦油蒸馏,得到高QI、高Na+的中温沥青;高QI、高Na+的中温沥青中配入尾沥青,制得低Na+和高QI中温煤沥青。本发明工艺简单,混配技术对设备不提出更高的要求;制造出的低Na+和高QI中温沥青满足制作不同炭素制品的需要。

    一种各向同性中间相炭微球的制备方法

    公开(公告)号:CN105923620B

    公开(公告)日:2017-12-12

    申请号:CN201610261839.X

    申请日:2016-04-25

    Abstract: 本发明涉及一种各向同性中间相炭微球的制备方法,将中温沥青和炭黑按质量比为100:0.5~5的比例置于反应釜内;将反应釜置于控温电热套内,通过控温电热套热电偶控制反应温度,达到350~380℃后,保持温度恒定;然后开启搅拌装置,并通过空气导入管向反应釜内鼓入空气;氧化120min后,每隔10min取一次样,氧化140~150min后,停止加热;如果通过偏光显微镜看不到小球,但通过扫描电镜能够看到清晰的小球,表明生成了各向同性炭微球。本发明采用简单易行而又成本低廉的空气氧化法,将一定比例的炭黑加入到中温沥青中,应用热缩聚原理制备各向同性小球,满足用改质煤焦油沥青制备不同炭素制品的需求。

    一种各向同性中间相炭微球的制备方法

    公开(公告)号:CN105923620A

    公开(公告)日:2016-09-07

    申请号:CN201610261839.X

    申请日:2016-04-25

    CPC classification number: C01P2004/02 C01P2004/03

    Abstract: 本发明涉及一种各向同性中间相炭微球的制备方法,将中温沥青和炭黑按质量比为100:0.5~5的比例置于反应釜内;将反应釜置于控温电热套内,通过控温电热套热电偶控制反应温度,达到350~380℃后,保持温度恒定;然后开启搅拌装置,并通过空气导入管向反应釜内鼓入空气;氧化120min后,每隔10min取一次样,氧化140~150min后,停止加热;如果通过偏光显微镜看不到小球,但通过扫描电镜能够看到清晰的小球,表明生成了各向同性炭微球。本发明采用简单易行而又成本低廉的空气氧化法,将一定比例的炭黑加入到中温沥青中,应用热缩聚原理制备各向同性小球,满足用改质煤焦油沥青制备不同炭素制品的需求。

    一种生产低Na+和高喹啉不溶物中温沥青的方法

    公开(公告)号:CN102766478A

    公开(公告)日:2012-11-07

    申请号:CN201210258296.8

    申请日:2012-07-23

    Abstract: 本发明公开了一种生产低Na+和高QI中温沥青的方法,可以同时提高QI和降低Na+。本发明的步骤包括:中温沥青配制成的软沥青通过离心分离、静止沉降、闪蒸分离,得到QI质量百分含量在20~45%,收率在7~30%的渣;在渣中配入1.5-3倍的普通煤焦油,得到可调的高QI煤焦油;可调的高QI煤焦油再经过焦油蒸馏,得到高QI、高Na+的中温沥青;高QI、高Na+的中温沥青中配入尾沥青,制得低Na+和高QI中温煤沥青。本发明工艺简单,混配技术对设备不提出更高的要求;制造出的低Na+和高QI中温沥青满足制作不同炭素制品的需要。

    TiO2-Fe-炭黑-煤沥青基球形活性炭的制备方法

    公开(公告)号:CN113181873A

    公开(公告)日:2021-07-30

    申请号:CN202110125059.3

    申请日:2021-01-29

    Abstract: 本发明涉及一种TiO2‑Fe‑炭黑‑煤沥青基球形活性炭的制备方法,采用浸渍法,将炭化后的炭黑‑煤沥青球加入到KOH溶液中,真空干燥,在水平管式炉中活化,用盐酸和去离子水冲洗至中性,干燥后即制得炭黑‑煤沥青基球形活性炭,将镀铁液、甲醛溶液混入其中,抽滤,烘干,通过沉浸法将纳米级二氧化钛附载到镀铁后的炭黑‑煤沥青基球形活性炭表面。本发明利用金属掺杂克服纳米二氧化钛的缺点,从而提高对太阳光的利用率,以及抑制光生电子和空穴复合,从而提高纳米二氧化钛的光催化效率。利用本发明方法制得的TiO2‑Fe‑炭黑‑煤沥青基复合球形活性炭能够用于废水除菌处理,具有良好的杀菌性能。

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