一种MIL-101(Cr)@AC复合材料的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN113351166A

    公开(公告)日:2021-09-07

    申请号:CN202110617079.2

    申请日:2021-06-03

    Abstract: 本发明公开了一种MIL‑101(Cr)@AC复合材料的制备方法及应用,包括以下步骤,首先将高速球磨的杂原子自掺杂活性炭,Cr(NO3)3·9H2O,对苯二甲酸,盐酸与去离子水混合,超声、搅拌混合均匀后进行水热反应,冷却后离心分离得到绿色的沉淀物,将沉淀物用DMF洗涤后分散于无水乙醇中,继续水热反应,冷却后离心收集产物,经洗涤干燥制得MIL‑101(Cr)@AC复合材料。本发明制备条件温和,工艺简单,采用价格低廉且较为安全的酸作为改性剂,大大降低了生产成本和危险系数;合成的MIL‑101(Cr)@AC复合材料尺寸均匀,分散性良好且具有较高的结晶度和产率,在气体吸附领域具有深远的应用前景。

    一种利用杉木树皮微波辅助水热制备活性炭的方法

    公开(公告)号:CN108821283A

    公开(公告)日:2018-11-16

    申请号:CN201811033256.7

    申请日:2018-09-05

    Abstract: 本发明涉及一种利用杉木树皮微波辅助水热制备活性炭的方法,本发明取杉木树皮粉末作为原材料;将杉木树皮粉末倒入烧杯中,并加入氢氧化钾和去离子水,搅拌,得到混合液;将混合液转移到高压反应釜中,在微波水热合成仪中反应,将反应后的混合液进行干燥,在马弗炉中烧结,将烧结后的原料先酸洗后水洗至中性,烘干,即得一种杉木树皮微波水热活性炭,其在二氧化碳捕捉方面具有很好的潜力。

    一种超低密度复合纤维板及其制造方法

    公开(公告)号:CN109465941A

    公开(公告)日:2019-03-15

    申请号:CN201811578251.2

    申请日:2018-12-24

    Abstract: 本发明涉及一种超低密度复合纤维板及其制造方法,该复合纤维板包括表层和芯层,其中:上下表层均木纤维层,芯层为木纤维、竹原纤维与海泡石纤维的混合层。该复合纤维板原料按重量份数计包括:木纤维80~120份、海泡石纤维5~10份,竹原纤维3~8份,份,胶黏剂12~20份,偶联剂1~2份。所述复合纤维板的制造方法为:以木纤维、竹原纤维、海泡石纤维为主要原料,分别通过施加胶粘剂和适量的添加剂,并按三层结构铺装成板坯,然后对板坯进行预压、热压而得到超低密度复合纤维板。本发明创造的超低密度复合纤维板具有良好的保温隔热性能,优越的隔音、阻燃和机械性能,可广泛应用于墙板、吊顶、外包装材料以及装修材料。

    一种以单宁泡沫为芯材的真空绝热板及其制备方法

    公开(公告)号:CN109109251A

    公开(公告)日:2019-01-01

    申请号:CN201811077066.5

    申请日:2018-09-15

    Abstract: 本发明公开了一种以单宁泡沫为芯材的真空绝热板及其制备方法,所述真空绝热板的结构组成为:以单宁泡沫为芯材,在芯材的一面开设槽孔,槽孔内放置吸气剂,并在芯材外设置阻隔袋;其制备方法为:将单宁、甲醛水溶液、糠醇、去离子水和开孔剂搅拌混合,再加入发泡剂和酸固化剂搅拌混合进行发泡,得到单宁泡沫,在单宁泡沫的一面开设槽孔并放入吸气剂,然后进行真空加热排气,装入阻隔袋,进行封口,制得真空绝热板。本发明的真空绝热板具有价格较低、绿色环保和阻燃性能好的优点。

    一种木纤维真空绝热板及其制造方法

    公开(公告)号:CN109630810B

    公开(公告)日:2020-11-13

    申请号:CN201811578309.3

    申请日:2018-12-24

    Abstract: 本发明涉及一种新型木纤维真空绝热板的制造方法,包括以下步骤:将木纤维放入高温干燥箱中进行热处理,再将热处理后的木纤维装入网袋中,在模具中铺装好后冷压成型,得到木纤维芯材;将之迅速装入铝膜阻隔袋,放入真空室中抽真空,封口后在室温条件下静置;将静置后的板材沿封口剪开,再次放入真空室中进行二次抽真空,封口后得到真空绝热板。本发明提供的新型木纤维真空绝热板的制造方法提高了木纤维真空绝热板的隔热性能并有效延长其持续性,同时具有生产原料来源广、成本低且工艺简单易于操作等优点。

    一种MIL-101(Cr)@AC复合材料的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN113351166B

    公开(公告)日:2022-11-08

    申请号:CN202110617079.2

    申请日:2021-06-03

    Abstract: 本发明公开了一种MIL‑101(Cr)@AC复合材料的制备方法及应用,包括以下步骤,首先将高速球磨的杂原子自掺杂活性炭,Cr(NO3)3·9H2O,对苯二甲酸,盐酸与去离子水混合,超声、搅拌混合均匀后进行水热反应,冷却后离心分离得到绿色的沉淀物,将沉淀物用DMF洗涤后分散于无水乙醇中,继续水热反应,冷却后离心收集产物,经洗涤干燥制得MIL‑101(Cr)@AC复合材料。本发明制备条件温和,工艺简单,采用价格低廉且较为安全的酸作为改性剂,大大降低了生产成本和危险系数;合成的MIL‑101(Cr)@AC复合材料尺寸均匀,分散性良好且具有较高的结晶度和产率,在气体吸附领域具有深远的应用前景。

    一种利用杉木树皮微波辅助水热制备活性炭的方法

    公开(公告)号:CN108821283B

    公开(公告)日:2021-12-07

    申请号:CN201811033256.7

    申请日:2018-09-05

    Abstract: 本发明涉及一种利用杉木树皮微波辅助水热制备活性炭的方法,本发明取杉木树皮粉末作为原材料;将杉木树皮粉末倒入烧杯中,并加入氢氧化钾和去离子水,搅拌,得到混合液;将混合液转移到高压反应釜中,在微波水热合成仪中反应,将反应后的混合液进行干燥,在马弗炉中烧结,将烧结后的原料先酸洗后水洗至中性,烘干,即得一种杉木树皮微波水热活性炭,其在二氧化碳捕捉方面具有很好的潜力。

    一种木纤维真空绝热板及其制造方法

    公开(公告)号:CN109630810A

    公开(公告)日:2019-04-16

    申请号:CN201811578309.3

    申请日:2018-12-24

    Abstract: 本发明涉及一种新型木纤维真空绝热板的制造方法,包括以下步骤:将木纤维放入高温干燥箱中进行热处理,再将热处理后的木纤维装入网袋中,在模具中铺装好后冷压成型,得到木纤维芯材;将之迅速装入铝膜阻隔袋,放入真空室中抽真空,封口后在室温条件下静置;将静置后的板材沿封口剪开,再次放入真空室中进行二次抽真空,封口后得到真空绝热板。本发明提供的新型木纤维真空绝热板的制造方法提高了木纤维真空绝热板的隔热性能并有效延长其持续性,同时具有生产原料来源广、成本低且工艺简单易于操作等优点。

    一种苯酚-尿素-甲醛共缩聚树脂基氮掺杂炭气凝胶的制备方法

    公开(公告)号:CN109384213A

    公开(公告)日:2019-02-26

    申请号:CN201811408653.8

    申请日:2018-11-23

    Abstract: 本发明公开了一种苯酚-尿素-甲醛(PUF)共缩聚树脂基氮掺杂炭气凝胶的制备方法,具体包括以下步骤:先将苯酚、尿素和甲醛直接混合,在碱性条件下发生聚合反应得到PUF共缩聚树脂;树脂稀释后置于烘箱中发生凝胶、老化,得到水凝胶;水凝胶进行溶剂置换,经冷冻、干燥,得到有机气凝胶;有机气凝胶经过高温炭化得到PUF共聚树脂基炭气凝胶。本发明制得的苯酚-尿素-甲醛(PUF)共缩聚树脂基氮掺杂炭气凝胶,其比表面积可高达2600m2/g,孔隙率可达85%以上,孔径为0.3~120nm,氮杂原子含量为6~8%,通过孔径调节可使上述炭气凝胶的功能更具专一性,使其在功能化应用,尤其是二氧化碳捕捉方面具有巨大的潜力。

    一种微波辅助水热制备用于超级电容器的硼氮共掺杂多孔炭材料的方法

    公开(公告)号:CN109251031A

    公开(公告)日:2019-01-22

    申请号:CN201811409163.X

    申请日:2018-11-23

    Abstract: 本发明涉及一种微波辅助水热制备用于超级电容器的硼氮共掺杂多孔炭材料的方法,该方法是以杉木树皮为原料,以五硼酸铵四水作为硼源和氮源,首先通过微波水热辅助进行硼氮杂原子掺杂,再经高温热解得到硼氮共掺杂多孔19炭.5w材t%料,比,其表面硼积含可量达为81200~.91595~ 1m32./0g5。w本t发%,明氮通含过量微为波1辅5.助13水~热及高温热解来实现杂原子掺杂并制备出高比表面积炭材料,操作简便,大大缩短了炭材料的制备时间,同时制备过程没有使用强酸强碱及有毒试剂,工艺环保,制得的硼氮共掺杂多孔炭材料在超级电容器领域具有一定的应用前景。

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