利用高硫石油焦制备富硫活性炭的方法

    公开(公告)号:CN105712347B

    公开(公告)日:2017-10-24

    申请号:CN201610249895.1

    申请日:2016-04-21

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 本发明公开一种用高硫石油焦制备富硫活性炭的方法,包括如下步骤:(10)原料混合:将氢氧化钾固体粉末与高硫石油焦颗粒按配比混合,搅拌均匀;(20)煅烧活化:将混合物煅烧活化,收集煅烧活化过程中产生的硫化氢气体,固体冷却、水洗、干燥,得到粉末状活性炭;(30)石油焦燃烧:另外燃烧高硫石油焦颗粒,生成二氧化硫气体;(40)单质硫生成:将硫化氢气体与二氧化硫气体混合,反应得到单质硫;(50)炭粒浸渍:将活性炭颗粒浸渍于由单质硫配制的浸渍溶液中0.1~72小时后,干燥,得到富硫活性炭。本发明的方法,可以大幅降低活性炭的制造成本,降低高硫石油焦对环境的污染,达到“固硫脱汞”的目的。

    利用高硫石油焦制备富硫活性炭的方法

    公开(公告)号:CN105712347A

    公开(公告)日:2016-06-29

    申请号:CN201610249895.1

    申请日:2016-04-21

    Applicant: 扬州大学

    CPC classification number: B01D53/02 B01D2253/102 B01D2257/602 C01P2006/90

    Abstract: 本发明公开一种用高硫石油焦制备富硫活性炭的方法,包括如下步骤:(10)原料混合:将氢氧化钾固体粉末与高硫石油焦颗粒按配比混合,搅拌均匀;(20)煅烧活化:将混合物煅烧活化,收集煅烧活化过程中产生的硫化氢气体,固体冷却、水洗、干燥,得到粉末状活性炭;(30)石油焦燃烧:另外燃烧高硫石油焦颗粒,生成二氧化硫气体;(40)单质硫生成:将硫化氢气体与二氧化硫气体混合,反应得到单质硫;(50)炭粒浸渍:将活性炭颗粒浸渍于由单质硫配制的浸渍溶液中0.1~72小时后,干燥,得到富硫活性炭。本发明的方法,可以大幅降低活性炭的制造成本,降低高硫石油焦对环境的污染,达到“固硫脱汞”的目的。

    一种铅蓄电池正极板栅的制备方法

    公开(公告)号:CN101841031A

    公开(公告)日:2010-09-22

    申请号:CN201010183703.4

    申请日:2010-05-27

    Abstract: 一种铅蓄电池正极板栅的制备方法,属于电极材料的制备技术领域,以铅合金为原料,经熔融浇铸成形的铅合金正极板栅为阳极,在稀土硫酸盐和硫酸水溶液中应用阳极电化学氧化方法进行表面修饰,采用稀土改善铅合金正极板栅表面的性能。本发明避免了铅-稀土合金制备的困难,容易在铅合金正极板栅表面均匀定量的掺入一些微量稀土元素,实现电极表面性能的调控,电化学法制备稀土氧化物具有操作条件温和、简单、制备成本低以及制得的稀土氧化物纯度高、稀土氧化物的微区结构可调控等优点。本发明使铅合金正极板栅电极具有电化学性能好、使用寿命长,还利于低成本铅蓄电池正极板栅的生产。

    一种铅蓄电池负极板栅的制备方法

    公开(公告)号:CN101834295A

    公开(公告)日:2010-09-15

    申请号:CN201010183718.0

    申请日:2010-05-27

    Abstract: 一种铅蓄电池负极板栅的制备方法,属于电极材料的制备技术领域。以铅合金为原料,采用铅合金熔融浇铸成形的负极板栅为阴极,在稀土硫酸盐和硫酸水溶液中应用阴极电化学还原技术进行表面修饰,采用稀土改善铅合金负极板栅表面的性能,制得稀土修饰铅合金表面的铅蓄电池负极板栅。本发明避免了稀土铅(Pb-Re)合金制备的困难,容易在电极表面均匀定量的掺入一些微量稀土元素,实现电极表面性能的调控,电化学法制备稀土氧化物具有操作条件温和、简单、制备成本低以及制得的稀土氧化物纯度高、稀土氧化物的微区结构可调控等优点,为过程工业化提供了条件,本发明制备方法简单,制备方便,过程安全可靠。

    氯苯绝热硝化反应后物料的快速冷却及废酸回收利用工艺

    公开(公告)号:CN101607909A

    公开(公告)日:2009-12-23

    申请号:CN200910182287.3

    申请日:2009-07-07

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 本发明公开了一种氯苯绝热硝化反应后物料的快速冷却及废酸回收利用工艺,其步骤如下:(1)氯苯硝化;(2)反应后物料减压闪蒸;(3)气-液分离;(4)气相物料降温冷凝;(5)气-液分离及气相物料处理;(6)上一步液相物料的液-液分离,油相物料的处理,水相物料作为第八步硝基氯苯粗产品的洗涤水;(7)第三步气-液分离得到的液相物料进行液-液分离,水相作为混酸配料利用,油相物料去下一步处理;(8)硝基氯苯粗产品与第六步液-液分离得到的水相物料混合洗涤;(9)液-液分离得到的水相物料去进一步处理,油相硝基氯苯进一步分离精制得产品。本发明的优点是:三废量少,节约成本,便于工业实施。

    粘土基保温泡沫凝胶调剖剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN114907827B

    公开(公告)日:2024-02-13

    申请号:CN202210496301.2

    申请日:2022-05-09

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 本发明公开了一种粘土基保温泡沫凝胶调剖剂及其制备方法。所述方法以粘土为基体,高分子单体为交联剂,通过一锅法使反应体系同时发生交联成胶及自发泡过程,在凝胶中产生大量CO2气室,并在凝胶外层,粘土片层通过超分子作用形成松散的渗透网络,在凝胶内部,高分子单体在引发剂作用下聚合,有效交联粘土片层形成高强度粘土‑聚合物复合网络。本发明的粘土基保温泡沫凝胶调剖剂同时具有良好的保温性、耐温性及机械性能,并且环保低廉,作为调剖剂在稠油油藏高温蒸汽驱中具有广泛的应用前景。

    一种微生物富集铌氧化物的多腔室微球电极材料制备方法

    公开(公告)号:CN113192766A

    公开(公告)日:2021-07-30

    申请号:CN202110498617.0

    申请日:2021-05-08

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 一种微生物富集铌氧化物的多腔室微球电极材料制备方法,涉及钠离子电容器电极材料技术领域,对在葡萄糖溶液中初步活化的酵母菌用丙酮溶液洗涤干燥后,与草酸铌溶液混合二次培养,经悬浮液转移至水热釜中反应,并将固体产物在氮气下退火固化,得到多腔室、多孔状微球结构的复合材料。本发明利用酵母菌生物的吸附特性富集金属铌离子,同时,草酸铌盐溶液中大量的铌离子通过离子扩散的方式穿过细胞壁进入酵母菌细胞的内部。最后在高温退火中获得酵母碳包覆五氧化二铌量子点的多腔室微球。本发明制备工艺简单,成本低廉,绿色环保,对制备出酵母基碳复合材料具有重要意义。

    一种铝离子电池正极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN112079385A

    公开(公告)日:2020-12-15

    申请号:CN202010801646.5

    申请日:2020-08-11

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 本发明公开了一种铝离子电池正极活性材料及其制备方法,该正极活性材料为异质结构的MoSexS2‑x,其中,0<x<2。本发明制备的少层MoSexS2‑x正极材料中,其层状结构有效解决了在实际生产中因Al3+尺寸较大破坏材料晶体结构的问题,掺杂Se(S)原子增加界面缺陷,提供更多的电化学反应活性位点,促进电解质自由扩散,并且缩短整个电化学反应中电子的转移路径,Se原子的加入增大层间距,S原子可增强导电性。且少层更有助于电子的传输。

    花球状MoSe1.48S0.52@C正极复合材料及铝离子电池

    公开(公告)号:CN112002884A

    公开(公告)日:2020-11-27

    申请号:CN202010877028.9

    申请日:2020-08-27

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 本发明公开了一种花球状MoSe1.48S0.52@C正极复合材料及铝离子电池,其步骤为:将Na2Mo4.2H2O、硫脲和葡萄糖混合加水配成A溶液;将硒粉和水合肼混合搅拌得到B溶液;在20~40ºC下,将B溶液缓慢加入到A溶液中超声30 min;将所得溶液于200~240ºC下水热反应24 h,将离心分离、干燥后的样品在N2保护下,以5ºC/min的升温速度加热到600ºC并恒温2 h。本发明制备的复合材料缓解MoSe2@C和MoS2@C团聚现象,确保和电解液的充分接触以及Al3+的插入/脱嵌,掺杂Se(S)原子增加界面缺陷,提供更多的电化学反应活性位点,促进电解质自由扩散,并且缩短整个电化学反应中电子的转移路径。

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