一种废弃工程塑料热解联产酚类化学品和超级电容炭材料的方法

    公开(公告)号:CN115232633A

    公开(公告)日:2022-10-25

    申请号:CN202210996207.3

    申请日:2022-08-18

    Abstract: 本发明属于有机固废利用领域,具体涉及一种废弃工程塑料热解联产酚类化学品和超级电容炭材料的方法。根据本发明提供的方法,以废弃工程塑料为原料,配置不同浓度的碱性溶液,将废弃工程塑料与碱性溶液按照一定固液比进行混合,在无氧条件下将所述混合物进行快速热解,对得到的热解气进行冷凝获得高价值酚类化学品,对得到的固体产物进行高温活化获得超级电容炭材料。本发明的方法中涉及的碱性溶液常见易得、成本低廉,不仅能促进废弃工程塑料裂解形成苯酚和异丙烯基苯酚,而且还起到化学活化剂的作用,将固体产物在高温下活化制成超级电容炭材料,实现废弃工程塑料全组分高值化利用。

    旋转耙式有机固废热解装置与热解方法

    公开(公告)号:CN111561700A

    公开(公告)日:2020-08-21

    申请号:CN202010252301.9

    申请日:2020-04-01

    Abstract: 本发明实施例提供了一种旋转耙式有机固废热解装置与热解方法,热解装置包括干燥进料系统、热解系统、固体收集系统、余热利用系统、尾气处理系统和水蒸气冷凝系统,热解系统的反应室中具有旋转耙、燃烧器等结构。有机固废经热空气干燥后在反应室中由旋转耙翻动,保证均匀地受热分解;产生的热解气经由燃气管被送往燃烧器中燃烧,提供热解所需能量,实现半自热式热解过程;燃烧产生的高温烟气,在用于热解供热和空气预热后,通过尾气处理系统净化排空;每轮热解结束后,利用旋转耙推动残炭和废渣排出,实现自动出料。利用上述装置进行有机固废热解,可有效避免二噁英等有害物质生成,实现有机固废的清洁无害化处理。

    一种电子废塑料热解联产酚类化学品和CO2吸附炭材料的方法

    公开(公告)号:CN115322076B

    公开(公告)日:2024-10-22

    申请号:CN202210995704.1

    申请日:2022-08-18

    Abstract: 本发明属于有机固废利用领域,具体涉及一种电子废塑料热解联产酚类化学品和CO2吸附炭材料的方法。根据本发明提供的方法,以电子废塑料为原料,配置不同浓度的碱性盐溶液,将电子废塑料与碱性盐溶液按照一定固液比进行混合,在无氧条件下将所述混合物进行快速热解,将得到的热解气进行冷凝获得高价值酚类化学品,将固体产物洗涤、干燥后,获得CO2吸附炭材料。本发明的方法中涉及的碱性盐溶液具有来源广泛、经济易得等优势,不仅能促进电子废塑料裂解生成苯酚和异丙烯基苯酚,而且还起到化学活化剂的作用,使得到的固体产物具有发达的孔隙结构和高比表面积,可作为一种优良的CO2吸附炭材料,实现电子废塑料的高效处置和资源化利用。

    一种废弃工程塑料热解联产酚类化学品和超级电容炭材料的方法

    公开(公告)号:CN115232633B

    公开(公告)日:2024-04-12

    申请号:CN202210996207.3

    申请日:2022-08-18

    Abstract: 本发明属于有机固废利用领域,具体涉及一种废弃工程塑料热解联产酚类化学品和超级电容炭材料的方法。根据本发明提供的方法,以废弃工程塑料为原料,配置不同浓度的碱性溶液,将废弃工程塑料与碱性溶液按照一定固液比进行混合,在无氧条件下将所述混合物进行快速热解,对得到的热解气进行冷凝获得高价值酚类化学品,对得到的固体产物进行高温活化获得超级电容炭材料。本发明的方法中涉及的碱性溶液常见易得、成本低廉,不仅能促进废弃工程塑料裂解形成苯酚和异丙烯基苯酚,而且还起到化学活化剂的作用,将固体产物在高温下活化制成超级电容炭材料,实现废弃工程塑料全组分高值化利用。

    一种电子废塑料热解联产酚类化学品和CO2吸附炭材料的方法

    公开(公告)号:CN115322076A

    公开(公告)日:2022-11-11

    申请号:CN202210995704.1

    申请日:2022-08-18

    Abstract: 本发明属于有机固废利用领域,具体涉及一种电子废塑料热解联产酚类化学品和CO2吸附炭材料的方法。根据本发明提供的方法,以电子废塑料为原料,配置不同浓度的碱性盐溶液,将电子废塑料与碱性盐溶液按照一定固液比进行混合,在无氧条件下将所述混合物进行快速热解,将得到的热解气进行冷凝获得高价值酚类化学品,将固体产物洗涤、干燥后,获得CO2吸附炭材料。本发明的方法中涉及的碱性盐溶液具有来源广泛、经济易得等优势,不仅能促进电子废塑料裂解生成苯酚和异丙烯基苯酚,而且还起到化学活化剂的作用,使得到的固体产物具有发达的孔隙结构和高比表面积,可作为一种优良的CO2吸附炭材料,实现电子废塑料的高效处置和资源化利用。

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