一种催化聚烯烃碳化制备高质量碳纳米管的方法

    公开(公告)号:CN117963893A

    公开(公告)日:2024-05-03

    申请号:CN202410063050.8

    申请日:2024-01-17

    Abstract: 本发明属于聚烯烃回收利用技术领域,涉及一种催化聚烯烃碳化制备高质量碳纳米管的方法。本发明将聚烯烃在高温下降解生成小分子碳氢化合物,随后Ni‑Mo‑Al催化剂发生还原反应生成单质镍,单质镍催化降解产物进行脱氢、环化、芳构化等反应,接着在单质镍表面沉积析出碳,并逐渐生长为碳纳米管。此外,Ni‑Mo‑Al催化剂还能够减少无定形碳的生成,从而提高单质镍的活性,并降低单质镍溶解碳的能力,从而制备直径较小且形貌均一的碳纳米管。本发明具有碳源廉价易得、制备方法简便等优点,实现废弃聚烯烃的升级化学回收以及碳纳米管的可控制备,有效解决城市和工业废弃聚烯烃再利用难题。

    一种通过两步水热降解废旧尼龙66制备脂肪族羧酸配体MOF的方法

    公开(公告)号:CN119060355A

    公开(公告)日:2024-12-03

    申请号:CN202411226376.4

    申请日:2024-09-03

    Abstract: 本发明属于废旧聚合物降解及金属‑有机框架(MOF)材料制备技术领域,公开了一种通过两步水热降解废旧尼龙66制备脂肪族羧酸配体MOF的方法,包括以下步骤:S1.将废旧尼龙66与强碱化合物一同分散于水中,得到分散液;S2.对分散液在180~220℃条件下进行水热反应12~48h,使尼龙66水解,得到尼龙66降解液;S3.向其中加入金属盐溶液,在60~160℃条件下继续进行水热反应3~24h,使降解液中的己二酸盐及己二胺与金属离子配位合成MOF,得到的产物即为脂肪族羧酸配体MOF材料。本发明通过两步水热法,实现了由废旧尼龙66原料制备高附加值的MOF产物,方法简易,实现了废物资源化,提高资源利用率,降低了MOF生产成本。

    一种制备高比表面积金属-有机框架材料的力化学方法

    公开(公告)号:CN118047955A

    公开(公告)日:2024-05-17

    申请号:CN202410063010.3

    申请日:2024-01-17

    Abstract: 本发明属于聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)升级化学回收的技术领域,涉及到一种制备高比表面积金属‑有机框架材料的力化学方法。本发明涉及一种通过强碱环境下的力化学作用将废弃聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)降解为对苯二甲酸盐和乙二醇,之后在微量有机溶剂辅助的力化学作用下对苯二甲酸盐与金属离子配位,制备高比表面积MOF的方法。微量有机溶剂不仅有助于提高MOF的晶型,还能充当模板作用。最后,洗涤、干燥后得到高比表面积MOF。本发明采用微量有机溶剂辅助的两步球磨法将废弃PET转化为高比表面积的MOF,具有环境友好、操作简单、室温常压、易于放大、产率高等优点,为MOF工业化生产提供新方法。

    一种通过可控降解废旧硅橡胶以制备纳米二氧化硅的方法

    公开(公告)号:CN117843004A

    公开(公告)日:2024-04-09

    申请号:CN202311759678.3

    申请日:2023-12-20

    Abstract: 本发明属于降解废旧硅橡胶的技术领域,公开了一种通过可控降解废旧硅橡胶以制备纳米二氧化硅的方法,所述方法是将废旧硅橡胶破碎成胶粒,与铝基催化剂按一定比例在坩埚中混合均匀,倒入反应管中,在加热台上进行降解反应,温度为200~310℃,反应时间为10~70min,反应结束后冷却至室温,再将产物与适量稀盐酸混合,经过洗涤、烘干后得到二氧化硅纳米颗粒。本发明选择铝基化合物作为催化剂,可以活化硅橡胶的Si‑C键,有利于后续氧气的氧化反应,从而高效生成二氧化硅纳米颗粒。本发明利用能降解废旧硅橡胶的催化剂,以低成本、低能耗的简单工艺流程实现硅橡胶废料的回收再利用,减少废旧硅橡胶带来的环境污染和资源浪费,实现变废为宝。

    一种利用废弃聚烯烃碳化制备碳纳米管微球的方法

    公开(公告)号:CN117623285A

    公开(公告)日:2024-03-01

    申请号:CN202311571060.4

    申请日:2023-11-23

    Abstract: 本发明属于废弃聚烯烃碳化技术领域,公开了一种利用废弃聚烯烃碳化制备碳纳米管微球的方法,包括以下步骤:(1)将废弃聚烯烃与球形氢氧化镍颗粒以及金属卤化物进行物理搅拌混合,得到混合均匀的混合物;(2)将混合物在550℃~950℃下碳化处理,然后将产物酸洗纯化,即可得到碳纳米管微球。本发明通过对整体工艺流程、反应参与物、碳化反应条件等进行改进,采用镍基催化剂组合碳化策略,实现废弃聚烯烃的可控碳化,自上而下原位生长出富含微孔、介孔和大孔的碳纳米管微球。本发明实现了废弃聚烯烃升级化学回收再利用以及高附加值且具有特定形貌的碳纳米管微球高效制备,有效解决了城市和工业废弃聚烯烃回收再利用难题。

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