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公开(公告)号:CN117000006A
公开(公告)日:2023-11-07
申请号:CN202311082515.6
申请日:2023-08-25
Applicant: 三明学院 , 沙县宏盛塑料有限公司
Abstract: 本发明公开了酚醛树脂气固一体化处置方法及其副产品和应用,属于资源与环保技术领域,包括以下步骤:S1、将生产酚醛树脂时所产生的废气经过碱液吸收和反应后得到吸收液;S2、将吸收液进行厌氧酸化处理,得到酚醛树脂球形颗粒。通过气转水,水转固的方式可有效去除生产酚醛树脂时所产生的废气中的有害物质并实现酚醛树脂废气的高效低成本处理,同时获得的副产品酚醛树脂球形颗粒,实现对废气的高值化、绿色化和资源化的处置,该产品可用于酚醛模塑料、电极材料、吸附材料、催化剂载体,显示出良好的性能。
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公开(公告)号:CN111875816B
公开(公告)日:2023-01-06
申请号:CN202010937667.X
申请日:2020-09-08
Applicant: 沙县宏盛塑料有限公司 , 福建师范大学 , 三明学院
Abstract: 本发明涉及化工合成树脂微球领域,具体涉及一种凹凸结构酚醛树脂微球及其制备方法。一种凹凸结构酚醛树脂微球的制备方法,至少包括以下步骤:将热塑性酚醛树脂溶解在碱性溶液中得到碱性酚醛树脂溶液A,将酚醛树脂酸性废水与溶液A混合,加热反应,经过分离、干燥后得到酚醛树脂微球。本发明的有益效果在于:本发明的凹凸结构酚醛树脂微球,主要成分为酚醛树脂,具有碳化收率高,易于活化成孔,热稳定性优良等优点;其表面结构为凹凸球状,具有丰富的表观结构,可以作为制备新能源储能器件的电极材料。作为制备该微球的方法,具有制备方法简单、环保,成本低的优点,反应无需在高压反应釜中进行,适合规模化工业生产。
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公开(公告)号:CN111875816A
公开(公告)日:2020-11-03
申请号:CN202010937667.X
申请日:2020-09-08
Applicant: 沙县宏盛塑料有限公司 , 福建师范大学 , 三明学院
Abstract: 本发明涉及化工合成树脂微球领域,具体涉及一种凹凸结构酚醛树脂微球及其制备方法。一种凹凸结构酚醛树脂微球的制备方法,至少包括以下步骤:将热塑性酚醛树脂溶解在碱性溶液中得到碱性酚醛树脂溶液A,将酚醛树脂酸性废水与溶液A混合,加热反应,经过分离、干燥后得到酚醛树脂微球。本发明的有益效果在于:本发明的凹凸结构酚醛树脂微球,主要成分为酚醛树脂,具有碳化收率高,易于活化成孔,热稳定性优良等优点;其表面结构为凹凸球状,具有丰富的表观结构,可以作为制备新能源储能器件的电极材料。作为制备该微球的方法,具有制备方法简单、环保,成本低的优点,反应无需在高压反应釜中进行,适合规模化工业生产。
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公开(公告)号:CN119524748A
公开(公告)日:2025-02-28
申请号:CN202311082468.5
申请日:2023-08-25
Applicant: 沙县宏盛塑料有限公司 , 三明学院 , 福建省沙县金沙白炭黑制造有限公司
IPC: B01J13/02 , B01J20/22 , B01J20/10 , C01B33/12 , A61K47/04 , A61K9/50 , A61K8/25 , A61K8/19 , A61K8/11 , A61Q11/00 , B01J21/08 , B01J21/18 , B01J23/52 , B01J23/46 , B01J23/44 , B01J23/42 , B01J35/51 , B01J32/00
Abstract: 本发明涉及硅、碳材料技术领域,特别涉及一种实心介孔碳微球、贵金属负载催化剂及二氧化硅微球及其制备方法和应用。其中,所述微球的制备方法包括如下步骤:S1、将酚、碱性催化剂在溶剂中混合,得反应液;S2、向所述反应液中加入醛,反应至出现浑浊,继续反应0~90min,得浑浊液;S3、向所述浑浊液中加入硅酸酯,继续反应1~48h;S4、分离获得酚醛树脂/二氧化硅复合粒子;S5、将所述酚醛树脂/二氧化硅复合粒子经过碳化、去除二氧化硅,得实心介孔碳微球。本发明所提供的制备方法简单,所制得的碳材料结构易于调控。
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公开(公告)号:CN119503775A
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202311082462.8
申请日:2023-08-25
Applicant: 沙县宏盛塑料有限公司 , 三明学院 , 福建省沙县金沙白炭黑制造有限公司
Abstract: 本发明涉及微球材料技术领域,特别涉及一种微球及其衍生物,包括酚醛树脂基空心介孔碳材料(空心介孔碳微球)、壳核二氧化硅微球及其制备方法和应用。其中,所述微球的制备方法包括在体系无表面活性剂存在下,间苯二酚与醛在溶剂中,以氨水作为碱性催化剂进行反应的步骤;当所述醛的反应量与所述间苯二酚的摩尔比为(0.5~1):1时加入硅酸四乙酯,获得微球的步骤;以及将所述微球进行碳化和二氧化硅去除后获得酚醛基空心介孔碳微球的步骤。本发明所提供的制备方法在无表面活性剂的反应条件下可制备空心大介孔碳微球。
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公开(公告)号:CN119503760A
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202311082451.X
申请日:2023-08-25
Applicant: 三明学院 , 沙县宏盛塑料有限公司
IPC: C01B32/05
Abstract: 本发明公开了基于加速缩合的酚醛树脂基空心介孔碳微球及其制备方法与应用,属于碳材料制备技术领域,包括以下步骤:在无表面活性剂存在下,间苯二酚/甲醛和硅酸四乙酯于水/醇体系中,在氨水的催化作用下,在温度为35‑120℃下反应,得到二氧化硅包覆酚醛树脂/二氧化硅微球,将二氧化硅包覆酚醛树脂/二氧化硅微球碳化并去除二氧化硅后得到空心介孔碳微球。该方法操作简便,无需添加表面活性剂,所制得的碳微球具有大的介孔和空心结构,同时还可实现对碳微球形貌和孔结构的有效调控,作为电极材料应用,具有良好的电化学性能。空心介孔碳微球,同时还可应用于电极材料、模塑料、吸附材料、药物负载或催化领域。
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公开(公告)号:CN118702085A
公开(公告)日:2024-09-27
申请号:CN202311080204.6
申请日:2023-08-25
Applicant: 三明学院 , 沙县宏盛塑料有限公司
Abstract: 本发明属于碳材料领域,特别涉及一种调控碳材料比表面积的方法。其中,所述方法包括在催化剂作用下,以至少一种芳香族化合物与醛和酚在溶剂中反应制备碳材料,所述芳香族化合物含有苯环且该苯环上有两个可取代位点;或所述芳香族化合物含有苯环且该苯环上含有卤素或者吸电子基团。由发明所述方法所制备得到的碳材料比表面积在504~889m2/g之间,并可通过原料种类、配比和浓度等参数实现对碳材料直径和比表面积的有效调节。
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公开(公告)号:CN117106144A
公开(公告)日:2023-11-24
申请号:CN202311082464.7
申请日:2023-08-25
Applicant: 三明学院 , 沙县宏盛塑料有限公司
IPC: C08G8/28 , C08L61/14 , C08L97/02 , C08K3/26 , C08K3/34 , C08K3/22 , C08K5/09 , C08K5/20 , C08K13/02
Abstract: 本发明涉及高分子合成与改性技术领域,具体说是一种木质素改性酚醛树脂及其模塑料的制备方法。该制备方法,包括以下步骤:加入有机硼、木质素和酸性催化剂,搅拌并升温至沸腾,回流反应1~6h;然后加入酚和甲醛,回流反应1~6h,脱水后得到木质素改性酚醛树脂;该制备方法采用特定的有机硼与木质素来共同改性酚醛树脂,相比现有的酚醛树脂和木质素改性酚醛树脂,具有更好的流动性和耐热性,可以克服现有木质素改性酚醛树脂的不足。以该改性酚醛树脂制备酚醛模塑料,可以有效提高模塑料的加工流动性,降低注塑压力,克服制品缺陷,同时还具有较好的韧性和成本优势。
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公开(公告)号:CN117101394A
公开(公告)日:2023-11-24
申请号:CN202311082821.X
申请日:2023-08-25
Applicant: 三明学院 , 沙县宏盛塑料有限公司
Abstract: 本发明涉及废气处理技术领域,具体涉及一种酚醛树脂酸性工业废气的水气一体化处理方法。该水气一体化处理方法,包括以下步骤:S1:采用含好氧菌的碱性生化污泥混合液对酚醛树脂酸性工业废气进行喷淋吸收,然后排放;S2:向排放出的生化污泥混合液中加入含表面活性剂的酸性溶液,析出沉淀,经过交联反应后分离沉淀得到酚醛树脂球形颗粒。采用本发明的水气一体化处理方法不仅可以降低废气处理成本,还可以提高处理效率,操作简便,适合于工业化生产,同时回收酚醛树脂球形颗粒,实现资源化、高值化利用,制得的酚醛树脂球形颗粒,可应用于制备酚醛模塑料或电极材料领域。
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公开(公告)号:CN119503759A
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202311080457.3
申请日:2023-08-25
Applicant: 三明学院 , 沙县宏盛塑料有限公司
Abstract: 本发明涉及碳材料制备技术领域,具体涉及一种高比表面积的硼掺杂碳微球的制备方法及硼掺杂碳微球,所述制备方法包括:将含硼单体与醛、催化剂在溶剂中反应得硼掺杂微球;然后所述硼掺杂微球碳化制备得到硼掺杂碳微球。本发明的有益效果在于:采用具有特定结构的含硼单体为硼源,通过引入基团预先占住苯环上的部分活性取代位点,或引入具有诱导吸电子效应的基团,或增加苯环的空间位置,进而抑制苯环上的取代反应,以达到控制聚合物微球交联密度的目的。本发明制得的高比表面积的硼掺杂碳微球同时具有大的比表面积、丰富的孔洞结构和高的硼含量等优点,能应用于超级电容器电极材料,提高超级电容器性能。
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