松子壳基活性炭及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN106744950B

    公开(公告)日:2019-04-12

    申请号:CN201710148742.2

    申请日:2017-03-13

    Abstract: 本发明提供了松子壳基活性炭及其制备方法和应用,属于电极材料的技术领域。本发明松子壳基活性炭是以松子壳为原料,经热裂解得到炭化料后活化制成的,所述的活化是将氢氧化钾和炭化料混合后加入去离子水,再依次进行浸渍、过滤、烘干和高温下活化处理。方法:一、将松子壳粉碎,干燥至恒重,热裂解,待冷却后取出,得到炭化料;二、将步骤一获得的炭化料洗净,烘干至恒重,过筛,然后将氢氧化钾和过筛后的炭化料混合,加入去离子水,浸渍,过滤,烘干至恒重,再放入坩埚内置于马弗炉中,高温下活化,冷却至室温,洗涤至中性,烘干至恒重。本发明用作电极材料。

    一种NiCo2S4/MC的制备方法
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114203457A

    公开(公告)日:2022-03-18

    申请号:CN202111393997.8

    申请日:2021-11-23

    Abstract: 本发明公开了一种NiCo2S4/MC的制备方法,属于超级电容器技术领域。本发明在生物质基介孔碳表面负载NiCo2S4纳米管,既保持了多孔碳电极良好的稳定性和导电性,又可以解决双电层电容器应用中碳电极材料比电容较低的问题。本发明通过两步水热法负载Ni‑Co并硫化后在玉米秸秆基介孔碳表面得到NiCo2S4纳米管。本发明在玉米秸秆基介孔碳上负载纳米管状结构的NiCo2S4;玉米秸秆基介孔碳较大的比表面积与合适的孔隙结构能够为NiCo2S4/MC提供基底,不仅能够有效改善纳米NiCo2S4的聚集现象,还可以增强NiCo2S4/MC的导电性。合成的NiCo2S4/MC不但具有较大的比表面积和丰富的孔结构,还有较多的氧化还原反应活性位点。

    超声波辅助热解生物油改性MCM-41分子筛负载NiO催化剂制备方法及应用

    公开(公告)号:CN103949281A

    公开(公告)日:2014-07-30

    申请号:CN201410186146.X

    申请日:2014-04-26

    Abstract: 超声波辅助热解生物油改性MCM-41分子筛负载NiO催化剂制备方法及应用属于生物油改性技术;将用分析纯的Ni(NO3)2·6H2O与去离子水配制的硝酸镍溶液在45℃下超声处理,同时将占硝酸镍溶液总重量8%的MCM-41分子筛固体粉末加入到硝酸镍溶液中,加入结束后继续超声处理30分钟,然后静置30分钟,再在100±5℃下烘干、粉碎、过40目筛,在550℃下焙烧3小时,得催化剂;将所述催化剂用于热解生物油及热解生物油模拟物改性;本催化剂制备过程要求条件适中,不苛刻,便于操作,负载的NiO颗粒粒径大小均匀,分散性好,催化裂解作用效果明显,积碳率低。

    猪粪活性炭电极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN110176361A

    公开(公告)日:2019-08-27

    申请号:CN201910501197.X

    申请日:2019-06-11

    Abstract: 猪粪活性炭电极材料的制备方法,属于超级电容器电极材料的技术领域。本发明实现了猪粪的多元化利用。本发明的方法:一、将干猪粪用盐酸溶液浸渍,用去离子水洗至中性,烘干;二、氮气气氛下高温热解,冷却;三、用KOH溶液浸渍,烘干;四、氮气保护下高温活化,冷却至室温;五、然后用盐酸溶液中和,再用去离子水洗涤至中性,干燥至恒重,即可。本发明的猪粪活性炭电极材料含有MgO、ZnO、Al2O3。碱炭比4:1,活化温度800℃,活化时间1.5h下制备的电极材料比表面积为920m2g-1,组装成的对称的超级电容器在0.5A g-1下的能量密度可达6.87Wh kg-1,在5A g-1的大电流密度下循环10000次,电容保持率达到100%。

    一种NiCo2S4/MC的制备方法
    5.
    发明授权

    公开(公告)号:CN114203457B

    公开(公告)日:2024-02-23

    申请号:CN202111393997.8

    申请日:2021-11-23

    Abstract: 本发明公开了一种NiCo2S4/MC的制备方法,属于超级电容器技术领域。本发明在生物质基介孔碳表面负载NiCo2S4纳米管,既保持了多孔碳电极良好的稳定性和导电性,又可以解决双电层电容器应用中碳电极材料比电容较低的问题。本发明通过两步水热法负载Ni‑Co并硫化后在玉米秸秆基介孔碳表面得到NiCo2S4纳米管。本发明在玉米秸秆基介孔碳上负载纳米管状结构的NiCo2S4;玉米秸秆基介孔碳较大的比表面积与合适的孔隙结构能够为NiCo2S4/MC提供基底,不仅能够有效改善纳米NiCo2S4的聚集现象,还可以增强NiCo2S4/MC的导电性。合成的NiCo2S4/MC不但具有较大的比表面积和丰富的孔结构,还有较多的氧化还原反应活性位点。

    猪粪活性炭电极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN110176361B

    公开(公告)日:2021-04-20

    申请号:CN201910501197.X

    申请日:2019-06-11

    Abstract: 猪粪活性炭电极材料的制备方法,属于超级电容器电极材料的技术领域。本发明实现了猪粪的多元化利用。本发明的方法:一、将干猪粪用盐酸溶液浸渍,用去离子水洗至中性,烘干;二、氮气气氛下高温热解,冷却;三、用KOH溶液浸渍,烘干;四、氮气保护下高温活化,冷却至室温;五、然后用盐酸溶液中和,再用去离子水洗涤至中性,干燥至恒重,即可。本发明的猪粪活性炭电极材料含有MgO、ZnO、Al2O3。碱炭比4:1,活化温度800℃,活化时间1.5h下制备的电极材料比表面积为920m2g‑1,组装成的对称的超级电容器在0.5A g‑1下的能量密度可达6.87Wh kg‑1,在5A g‑1的大电流密度下循环10000次,电容保持率达到100%。

    一种工厂化育秧谷种籽粒的自动整列与智能分选装备

    公开(公告)号:CN102974552B

    公开(公告)日:2014-11-26

    申请号:CN201210547011.2

    申请日:2012-12-17

    Abstract: 本发明涉及一种工厂化育秧谷种的自动整列与智能分选装备,该装备由经改进的机械输送平台、基于图像识别的智能分选系统、基于对管式光电传感器的脉冲计数系统以及智能控制系统等部分构成。该系统以轻质铝合金为框架材料,以电力为驱动能源;利用经改装的输送装置,搭建产品输送平台;利用基于图像识别的智能分选系统,对谷物种子进行图像处理;利用多个并排的对管式光电传感器,进行脉冲计数;通过智能控制系统对图像及脉冲值的反馈处理,控制机械动力装置的转速,以实现智能分选及计数。该系统能有效节省人力物力,能有效提高作业质量和作业效率,是实现从粗放型农业向集约型农业过渡的重要的一步。

    块状无负载纳米晶镍材料对松子壳热解生物油催化改性的应用

    公开(公告)号:CN103952242A

    公开(公告)日:2014-07-30

    申请号:CN201410186149.3

    申请日:2014-04-26

    Abstract: 块状无负载纳米晶镍材料对松子壳热解生物油催化改性的应用属于生物油改性技术;将块状无负载纳米晶镍材料作为催化剂用于对松子壳热解生物油催化改性应用的方法是:先将纳米晶镍块在去离子水中浸泡,然后用酒精冲洗,通过风机快速吹干后,将其纳米晶镍块置于催化床中,加热,同时将松子壳热解生物油泵入催化床内,受热气化,随载气通过催化床层进入冷凝装置内冷凝收集,得到松子壳热解生物油的改性生物油;本发明开创了纳米晶镍材料在生物油技术领域中的新用途,且所用纳米晶镍材料催化剂易得,使用方便,催化反应温和,催化剂性质稳定,可长时间使用,催化剂催化活性高,生物油改性效果好。

    木质素塑化粘结生物炭基尿素及制备方法

    公开(公告)号:CN103896684A

    公开(公告)日:2014-07-02

    申请号:CN201410151997.0

    申请日:2014-04-09

    Abstract: 木质素塑化粘结生物炭基尿素及备方法属于农用生物质肥料及制备技术;所述生物炭基尿素由热解生物质炭、尿素和碱木质素按不同重量比组成;制备时,将农作物废弃物粉碎后热解炭化处理得热解生物质炭,将热解生物质炭与尿素、碱木质素均匀混合,加入总重量10%的水分,在60℃环境中密封加热5-10分钟,得到原料,将原料装入模具中压力成型,成型后的木质素塑化粘结生物质炭基尿素在45℃条件下烘干2小时,得成品;本发明组分新颖、合理、简单,制造工艺简便易行,生产成本低廉,肥料利用率高,肥效时间长,环境污染轻。

Patent Agency Ranking