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公开(公告)号:CN109574007A
公开(公告)日:2019-04-05
申请号:CN201811527840.8
申请日:2018-12-13
Applicant: 华南理工大学
IPC: C01B32/324 , C01B32/348 , B01D53/02
Abstract: 本发明属于多孔炭材料制备的技术领域,公开了利用真菌预处理制备高比表面积多孔炭材料及方法与应用。所述方法:1)将废弃生物质进行干燥,粉碎处理,获得粉碎的废弃生物质;2)将粉碎的废弃生物质与真菌孢子悬浮液在液体培养基中恒温震荡反应,过滤,洗涤,干燥,获得炭化前体物;高温炭化处理,获得初级炭化物;3)将初级炭化物与活化剂在惰性氛围下进行活化处理,获得高比表面积多孔炭材料。本发明以真菌处理调控制备多孔炭材料,使废弃生物质得到有效利用,制备工艺简单,生产成本低,环保,所获得的多孔炭材料比表面积高且孔结构上有独特的孔径分布,可获得微孔型、介孔型或微介孔型多孔炭材料。所述多孔炭材料应用于吸附领域。
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公开(公告)号:CN119929793A
公开(公告)日:2025-05-06
申请号:CN202510051095.8
申请日:2025-01-13
Applicant: 华南理工大学
IPC: C01B32/324 , C01B32/318 , C01B32/348 , B01J20/20 , B01J20/28 , B01J20/30 , B01D53/02
Abstract: 本发明公开了一种利用根瘤辅助制备多级孔炭材料的制备方法。该方法为:(1)将生物质和绿色木霉共培育,去离子水清洗数遍后烘干备用,得到生物质前驱体;(2)将根瘤与步骤(1)所得生物质前驱体混合并充分研磨后装入管式炉碳化,得到碳化产物;(3)将步骤(2)所得的碳化产物与氢氧化钾混合研磨后装入管式炉活化,去离子水清洗至pH中性,干燥后得到多级孔炭材料。本发明方法以根瘤辅助活化生物质前驱体制备的多级孔炭材料成本低廉,生态环保,合成步骤简单,是一种利用生物质氮源辅助活化多级孔炭的新方法,有利于实现大规模的商业化生产。
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公开(公告)号:CN118663221A
公开(公告)日:2024-09-20
申请号:CN202410829486.3
申请日:2024-06-25
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种ZIF‑8改性复合菌协同调控生物炭吸附材料及其制备方法。该方法包括复合菌的培养、生物质前处理、改性生物质的碳化、ZIF‑8复合材料的制备,将上述产物烘干后得到ZIF‑8@复合菌生物炭(ZIF‑8@BC)材料。所述方法以甘蔗渣为主要生物质得到的吸附材料制备成本低廉,绿色环保,合成步骤简单且含氮量较高,对CO2吸附效果较强,且具有良好的稳定性,有利于实现大规模的商业化生产。
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公开(公告)号:CN112934185B
公开(公告)日:2022-08-16
申请号:CN202110119933.2
申请日:2021-01-28
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了基于超临界CO2介质的有机酸疏水改性生物炭及其制备方法与应用。包括以下步骤:(1)把生物炭和过氧化氢溶液混合,进行软化、搅拌、过滤得到羟基化的生物炭;(2)把羟基化的生物炭、硼氢化钠、无水乙醇混合,进行搅拌、过滤、惰性气体气氛50‑100℃烘干,得到干燥的生物炭;(3)加入到溶解有天然大分子有机酸、无水乙醇、脱水剂的溶液中在超临界CO2介质中加热反应,得到反应后的混合液;(4)把混合液过滤,用乙醇、去离子水冲洗,惰性气体气氛50‑100℃干燥,获得改性后的生物炭。本发明的优点为操作简单、价格低廉、绿色环保、对炭材料孔径结构影响较小,在高湿环境下对挥发性有机物具有良好的吸附性能。
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公开(公告)号:CN110433855B
公开(公告)日:2021-07-20
申请号:CN201910744740.9
申请日:2019-08-13
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种用于净化燃煤烟气中挥发性有机物的负载型催化剂及其制备方法与应用。该方法为:将过渡金属基前驱体溶解于水中,负载于SAPO‑34分子筛后得到过渡金属基/SAPO‑34分子筛催化剂,后将钒源掺杂至过渡金属基/SAPO‑34分子筛催化剂,制备得到用于净化燃煤烟气中挥发性有机物的负载型催化剂。本发明制备的催化材料由于过渡金属的负载,使其在催化氧化挥发性有机污染物如处理燃煤过程烟气中呈现高活性、宽活性温度范围和高COx选择性,降低了对环境的二次污染。所制备的催化剂可广泛应用于大气污染控制等领域。
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公开(公告)号:CN111744521A
公开(公告)日:2020-10-09
申请号:CN202010609871.9
申请日:2020-06-29
Applicant: 华南理工大学
IPC: B01J27/24 , B01J23/75 , B01J35/10 , B01J35/02 , C01G51/04 , B01D53/86 , B01D53/44 , B01D53/72 , B82Y30/00 , B82Y40/00
Abstract: 一种以金属有机框架为前驱体配体可回收制备不同形貌四氧化三钴的方法与应用。本发明采用溶剂热法,将预先制备好的Co-MOF-74与尿素或六次甲基胺混合,后离心分离得到不同形貌碳酸钴和反应母液,随后将反应母液化学提纯,有效回收得到纯净的有机桥连配体以及通过两段式煅烧不同形貌的碳酸钴得到用于高效降解挥发性有机物的四氧化三钴催化剂。本发明制备方法简单易行、不需要额外增加表面活性剂或软硬模板、能够大规模制备具有不同形貌四氧化三钴,所制四氧化三钴催化剂具有较大的比表面积,形貌可控、尺寸均一;最为重要的是所添加的有机桥连配体完全可以回收,实现了资源的可重复利用,极大的降低了催化剂的制备成本。
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公开(公告)号:CN111574861A
公开(公告)日:2020-08-25
申请号:CN202010318179.0
申请日:2020-04-21
Applicant: 华南理工大学 , 几何智慧城市科技(广州)有限公司
Abstract: 本发明公开了一种常温下快速成膜的超疏水SiO2涂料,其原料以无毒的疏水二氧化硅为主,醇类溶剂和少量的成膜剂为辅,避免了传统疏水材料含有的氟化物等有毒有害成分,成本低廉,对环境友好。与传统超疏水涂料涂层相比,本发明提供的一种常温下快速成膜的超疏水SiO2涂料的最大优势在于成膜温度范围广且成膜时间短,可简单、高效地实现多种材料表面上超疏水涂层的应用,具有广泛的实用性和市场价值。
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公开(公告)号:CN118279114A
公开(公告)日:2024-07-02
申请号:CN202410716899.0
申请日:2024-06-04
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种污染源挥发性有机物排放影响的多因素分解和定量方法,属于多因素分解和定量方法技术领域,根据污染源对象选取影响该污染源VOCs排放的影响因素,获取各类影响因素的历史基础数据,数据时效与污染源VOCs排放清单时效一致,建立污染源VOCs排放量与影响因素之间的数量关系,对污染源VOCs排放影响的多因素进行分解,对上述因素于污染源VOCs排放变化量的贡献量进行定量和校核,对上述因素于污染源VOCs排放变化量的贡献率进行定量和校核,根据污染源VOCs排放演变影响的时段分析需求,对步骤四中因素在对应时段的贡献量和贡献率进行汇总求和,定量获取各因素演变的贡献情况。
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公开(公告)号:CN112774627B
公开(公告)日:2023-06-20
申请号:CN202011641884.0
申请日:2020-12-31
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种利用天然有机酸改性碱性羟基化生物炭及其制备方法与应用。包括以下步骤:(1)向生物炭中添加丙酮混合,超声,过滤后冲洗,得到清洁的生物炭;(2)和盐酸混合、搅拌,过滤后用冲洗,惰性气体气氛50‑100℃烘干,得到干燥的生物炭;(3)加入碱溶液中加热搅拌,过滤后惰性气体气氛50‑100℃烘干,得到羟基化的生物炭;(4)加入到溶解有天然大分子有机酸、无水乙醇、脱水剂的溶液中加热搅拌,得到混合液;(5)过滤,沉淀物冲洗,惰性气体气氛50‑100℃干燥,获得改性后的生物炭。本发明的优点为操作简单、价格低廉、绿色环保、对炭材料孔径结构影响较小,在高湿环境下对挥发性有机物具有良好的吸附性能。
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公开(公告)号:CN111744521B
公开(公告)日:2021-07-20
申请号:CN202010609871.9
申请日:2020-06-29
Applicant: 华南理工大学
IPC: B01J27/24 , B01J23/75 , B01J35/10 , B01J35/02 , C01G51/04 , B01D53/86 , B01D53/44 , B01D53/72 , B82Y30/00 , B82Y40/00
Abstract: 一种以金属有机框架为前驱体配体可回收制备不同形貌四氧化三钴的方法与应用。本发明采用溶剂热法,将预先制备好的Co‑MOF‑74与尿素或六次甲基胺混合,后离心分离得到不同形貌碳酸钴和反应母液,随后将反应母液化学提纯,有效回收得到纯净的有机桥连配体以及通过两段式煅烧不同形貌的碳酸钴得到用于高效降解挥发性有机物的四氧化三钴催化剂。本发明制备方法简单易行、不需要额外增加表面活性剂或软硬模板、能够大规模制备具有不同形貌四氧化三钴,所制四氧化三钴催化剂具有较大的比表面积,形貌可控、尺寸均一;最为重要的是所添加的有机桥连配体完全可以回收,实现了资源的可重复利用,极大的降低了催化剂的制备成本。
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