一种低熔点固态酸再生废弃活性炭的方法

    公开(公告)号:CN109876786B

    公开(公告)日:2022-03-08

    申请号:CN201910282358.0

    申请日:2019-04-09

    Abstract: 本发明公开了一种低熔点固态酸再生废弃活性炭的方法,属于活性炭再生技术领域。本发明通过熔融固态酸与废弃活性炭,在恒定温度下反应一定时间,之后降温,加入热水,趁热过滤,并用热水洗涤至pH5‑7,干燥,即得再生活性炭。利用固态酸在熔融状态下独特的性能,对有机类吸附质具有很强的降解催化作用,能快速将吸附质降解成小分子,并将其进行催化改变化学性质,使其溶于酸中,实现吸附质的脱除,达到再生的目的。本发明的制备方法操作简单,反应时间短,生产效率高,实现了活性炭的有效再生,并且所用固态酸易于回收,可循环利用,无废液产生,成本低廉,绿色环保。

    一种低熔点固态酸再生废弃活性炭的方法

    公开(公告)号:CN109876786A

    公开(公告)日:2019-06-14

    申请号:CN201910282358.0

    申请日:2019-04-09

    Abstract: 本发明公开了一种低熔点固态酸再生废弃活性炭的方法,属于活性炭再生技术领域。本发明通过熔融固态酸与废弃活性炭,在恒定温度下反应一定时间,之后降温,加入热水,趁热过滤,并用热水洗涤至pH5-7,干燥,即得再生活性炭。利用固态酸在熔融状态下独特的性能,对有机类吸附质具有很强的降解催化作用,能快速将吸附质降解成小分子,并将其进行催化改变化学性质,使其溶于酸中,实现吸附质的脱除,达到再生的目的。本发明的制备方法操作简单,反应时间短,生产效率高,实现了活性炭的有效再生,并且所用固态酸易于回收,可循环利用,无废液产生,成本低廉,绿色环保。

    一种海泡石/纤维素复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN106268661B

    公开(公告)日:2018-09-18

    申请号:CN201610649904.6

    申请日:2016-08-10

    Abstract: 本发明属于生物质复合材料领域,具体涉及一种海泡石/纤维素复合材料及其制备方法。该制备方法具体包括以下步骤:(1)将海泡石酸化;(2)将造纸浆液用碱‑脲‑水复合体系溶解后,制得纤维素溶液;将经步骤(1)处理后的海泡石加入到纤维素溶液中,充分搅拌至其混合均匀,制得混合液;(3)将步骤(2)得到的混合液滴加入成型剂中进行成型,制得球形复合材料;球形复合材料经洗涤、脱水、干燥,得到成品。本发明的制备方法简单,能耗低,所制得的复合材料吸附性能好,可循环利用度高。

    一种均匀掺杂金属的活性炭的制备方法

    公开(公告)号:CN108190885A

    公开(公告)日:2018-06-22

    申请号:CN201810151915.0

    申请日:2018-02-14

    Abstract: 本发明公开了一种均匀掺杂金属的活性炭的制备方法,该掺杂金属活性炭利用碱脲(NaOH/urea)体系溶解纤维素,在溶解的纤维素里直接掺杂金属离子,再经过干燥、炭化和活化得到活化料,然后经过漂洗、脱水干燥等工序,制得均匀掺杂金属的活性炭成品。本发明利用碱脲体系在原料阶段掺杂金属,金属可以均匀掺杂到活性炭中,并可以克服活性炭浸渍法负载金属离子存在分布不均和易脱落的缺陷,大大提高了使用寿命。

    一步法制备羧基化纳米纤维素的方法

    公开(公告)号:CN108084270A

    公开(公告)日:2018-05-29

    申请号:CN201711420985.3

    申请日:2017-12-25

    CPC classification number: C08B3/12

    Abstract: 本发明公开了一种一步法制备羧基化纳米纤维素的方法,其是将纤维素原料加入到固体酸中,并将固体酸加热,从而使纤维素原料被预水解,然后将预水解的溶液于剪切乳化机中进行剪切处理,得到酸性羧基化纳米纤维素悬浮液,再将所得酸性羧基化纳米纤维素悬浮液经洗涤、脱酸,制得所述羧基化纳米纤维素。本发明方法操作简单,反应时间短,生产效率高,避免了繁琐的中间产物的分离步骤,实现了纳米纤维素的制备与羧基化改性同步进行,且其所用固体酸可循环利用,无废液产生,绿色环保。

    一种活性炭基固体酸型非均相芬顿催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN106268946A

    公开(公告)日:2017-01-04

    申请号:CN201610641880.X

    申请日:2016-08-08

    Abstract: 本发明公开了一种活性炭基固体酸型非均相芬顿催化剂及其制备方法:以商品活性炭为原料与苯基羧酸重氮盐反应,把苯基羧酸连接在活性炭上,清洗烘干后即得富含羧基的活性炭基固体酸;前述得到的活性炭基固体酸再浸渍于含亚铁离子的溶液中,亚铁离子在活性炭表面与羧基共价键合反应,分离出负载后的活性炭;反应产物经过滤、多重洗涤和烘干后即得到活性炭基固体酸型非均相芬顿催化剂。本发明制备的催化剂解决了传统芬顿催化剂铁离子和液体酸离子对环境的影响,减少了二次污染,降低了废水处理的成本。

    一种超声波-微波联用液化生物质的方法

    公开(公告)号:CN103642512B

    公开(公告)日:2016-05-11

    申请号:CN201310611458.6

    申请日:2013-11-28

    Abstract: 本发明公开了一种超声波-微波联用液化生物质的方法,包括生物质的预处理、生物质的液化和液化产物的分离。将超声波-微波联用技术应用于生物质的液化过程,通过强化该过程的传热与传质,实现了生物质的快速液化,解决了传统搅拌和加热方式下生物质液化的液固比大、能耗高和反应时间长等问题,为高效转化生物质以获取能源与化学品提供了一种新方法。

    一种高强度富钙成型活性炭及其制备方法

    公开(公告)号:CN104401993B

    公开(公告)日:2016-04-06

    申请号:CN201410643569.X

    申请日:2014-11-14

    Abstract: 本发明公开了一种高强度富钙成型活性炭及其制备方法,利用废弃木质纤维素类原料作为原料,以制浆工业副产品—造纸白泥为活化剂,糯米浆为粘结剂制备高比表面积、高强度的富钙成型活性炭。本发明一方面利用造纸白泥中的主要成分CaCO3(含量>90%)在高温分解释放出的CO2作为活化气体,对原料进行高效的原位物理活化;另一方面以糯米浆为粘结剂和仿生矿化模板剂,使炭样中造纸白泥分解后的残留石灰在糯米浆的调控下仿生矿化形成高强度的方解石晶型碳酸钙,从而进一步发挥出糯米灰浆优异的粘结性、仿生碳化增强效应,一步制备获得高强度、大比表面积且富含氧化钙和碳酸钙的柱状成型活性炭,二者协同作用可以发挥出更为优异的脱硫、脱氯功能。

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