包含游离碳;包含用碳化方法取得的碳
一种添加有机酸制备用于防护氰化物的吸附剂的方法
本发明涉及氰化物防护技术领域,具体涉及一种添加有机酸制备用于防护氰化物的吸附剂的方法;选择多孔隙吸附材料为载体材料,以水作溶剂,将水加热至40~80℃,并向其中加入可溶性铜盐、铬盐、有机酸和银盐,待反应完全后倒入载体材料,静置2~4h,100~150℃条件下煅烧烘干得到吸附剂;本发明吸附剂用水作溶剂,在载体材料上负载可溶性铜盐、铬盐、银盐及有机酸,制备工艺简单,成本降低;防护氢氰酸、氯化氰效果好,达到国军标GJB 6239.18-2008、GJB 6239.19-2008指标要求,且无刺激性氨味逸出,可替代传统的有铬浸渍炭应用于防毒面具、滤毒罐中。

2021-10-08

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一种利用螯合剂制备用于脱除氰化物的吸附剂的方法
本发明涉及氰化物脱除技术领域,具体涉及一种利用螯合剂制备用于脱除氰化物的吸附剂的方法;配置一定浓度螯合剂溶液作为溶剂,并在溶剂中溶解一定量的铜化合物、铬化合物、钼盐、锌盐和银盐中的至少一种,配置成混合溶液,将混合溶液倒在载体材料上后,放置1-2h后,于一定温度活化一定时间得到成品吸附剂;本发明提出的用于脱除氰化物的吸附剂,在制备过程中不使用氨水,对环境无污染。得到的成品中无氨味,对人体友好,制备的成品对氰化物有较好的脱除能力。且本发明的处理工艺简单易行,具有较大的应用前景。

2021-10-08

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一种绿色纳米铁基生物质炭吸附材料的制备方法及其应用
本发明公开了一种绿色纳米铁基生物质炭的制备方法,包括如下步骤:废茶树叶经过前处理后进行浸提,滤液调节pH作为绿色还原剂,茶渣烘干后作为茶渣生物质原料;茶渣生物质原料热解炭化,得茶渣炭;铁盐溶液加入茶渣炭、绿色还原剂后进行反应,得到绿色纳米铁基生物质炭悬浮液;磁分离悬浮液中的磁性固体产物,对磁性固体产物依次经NaOH溶液、超纯水、无水乙醇洗涤后,再次磁分离并真空冻干,得到可作为吸附材料的绿色纳米铁基生物质炭。其能用于重金属镉、铅、砷复合污染的水体和农田土壤的原位修复,通过磁场回收,循环利用。

2021-10-08

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一种复合纳晶吸附材料的制备方法
本发明公开了一种复合纳晶吸附材料的制备方法,包括以下步骤:将粉煤灰和氮掺杂多孔炭分别研磨并筛分至180~200目,然后在100℃~120℃干燥12-24h;所得粉煤灰经过酸洗和洗涤,与所得氮掺杂多孔炭加入到NaOH溶液中,然后升温至100~120℃晶化2~15h;所得产品洗涤至中性,然后干燥、研磨并筛分至180-200目即得到复合纳晶材料;本发明以粉煤灰为原料合成沸石,然后引入氮掺杂多孔炭增加了比表面积,使COD的吸附能力显著提高,通过加入氮掺杂多孔炭,增强了沸石的分散度,促进了沸石与氨氮的接触,从而提高了氨氮的吸附能力。

2021-10-08

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一种ZnO纤维/Au/巯基改性活性炭核壳复合材料及其制备方法
本发明属于光催化降解材料技术领域,具体涉及一种ZnO纤维/Au/巯基改性活性炭核壳复合材料及其制备方法,采用ZnO纤维/Au作为光催化剂,在其表面包覆一层巯基改性活性炭作为吸附剂,解决了活性组份ZnO/Au中Au的流失以及活性炭的损失回收等问题,同时还实现了吸附-光催化协同作用,有效的对重金属Cr~(6+)进行吸附降解。

2021-10-08

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一种用于实验室改性粉煤灰制备的装置
本发明公开一种用于实验室改性粉煤灰制备的装置,涉及粉煤灰改性技术领域,主要包括上下两部分,上部为水浴加热搅拌器,下部为离心过滤干燥器,水浴加热搅拌器主要包括水浴加热模块,温控感应模块和混合搅拌模块。离心过滤干燥器主要包括离心过滤模块,淋洗改性模块和热风干燥模块。样品通过进样口送入设备,通过控制面板设定搅拌速率和时间、水浴加热温度和时间、送样量、离心转速和时间、热风干燥温度和时间等参数,设备即可按照设定要求对粉煤灰进行改性,改性完成后可以进行自清洗,即可再次工作。整台设备自动化程度高,操作简单,便捷高效,能够减少人员操作步骤,提升工作效率,并能证改性效果,按照设定要求完成改性工作。

2021-10-08

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活性炭及其制造方法
本发明涉及活性炭,其中由二氧化碳的吸附等温线求出的BET比表面积(A)为1250~1800m~(2)/g、通过对二氧化碳的吸附脱附等温线进行巨正则蒙特卡罗模拟而求出的细孔直径0.4~0.7nm下的细孔容积(B)mL/g与细孔直径0.7~1.1nm下的细孔容积(C)mL/g的比率(B)/(C)为0.640以下。

2021-10-01

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制备多孔碳质材料的方法、多孔碳质材料和由所述材料制成的催化剂
制备多孔碳质材料的已知方法需要长时间聚合和涉及溶剂或中和剂的洗涤步骤。大量成孔剂的使用导致较低碳收率和较高成本,并且硫酸的使用导致最终材料的硫污染,以及腐蚀和腐蚀性的副产物和该方法的更复杂的操作。为了能够制造具有高孔隙体积的多孔碳质材料和避免已知方法的缺点,提供一种方法,其包含步骤:a)提供至少一种碳源和至少一种两亲物类,b)合并至少碳源和两亲物类以获得前体材料,c)将所述前体材料加热到300℃至600℃的温度至少15分钟以获得多孔碳质材料,然后将其冷却以形成具有模态孔径和孔隙体积和骨架密度的多孔碳质材料。

2021-10-01

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一种6-氨基己腈的提纯方法及其采用的吸附剂的制备方法
本发明提供一种6-氨基己腈的提纯方法及其采用的吸附剂的制备方法,所述提纯方法包括:含杂质的6-氨基己腈经改性吸附剂吸附后,得到提纯的6-氨基己腈;所述改性吸附剂包括负载有金属元素的吸附剂;所述提纯方法选择负载有金属元素的吸附剂能够吸附初除杂后6-氨基己腈中残留的些微杂质,显著提高了6-氨基己腈的纯度,突破了现有己内酰胺法制得的6-氨基己腈纯度较低的难题;且本发明所述改性吸附剂的制备方法流程简单,易于操作,应用前景广阔。

2021-10-01

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一种钴改性的碳基纤维膜及其制备方法
本发明公开了一种钴改性的碳基纤维膜,包括表面具有沟槽结构的碳基纤维膜以及负载在碳基纤维膜表面的氯化钴,负载在碳基纤维膜表面的氯化钴晶体沿纵向外延生长。本发明还公开了上述钴改性的碳基纤维膜的制备方法。与现有碳材料相比,本发明钴改性的碳基纤维膜在氯化钴和碳基纤维膜的协同作用下使其具有优异的吸湿性能,在环境湿度RH为96~98%的条件下吸水量高达5.19g g~(-1);此外,其光热转化效率高达90%,在1个太阳光的驱动下表现出优异的水蒸发性能,蒸发速率达到1.65kg/m~(2)/h,蒸发效率达到76.6%,本发明材料可以通过高效的光热转化效率实现太阳能驱动水蒸发,即集热产水的应用。

2021-10-01

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