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公开(公告)号:CN118698447A
公开(公告)日:2024-09-27
申请号:CN202410751028.2
申请日:2024-06-12
Applicant: 浙江农林大学
IPC: B01J8/10 , C01B32/336 , C01B32/39 , C01B3/38 , B01J8/00
Abstract: 本发明公开了一种可控式活化及制备富氢的一体化反应装置,包括进料单元、蒸气发生单元、炭气反应单元、出炭导气单元、催化剂重整单元与反应筒,进料单元用于气化炭的密闭输送,蒸气发生单元用于产生水蒸气,炭气反应单元用于气化炭与水蒸气的的反应,调控活性炭的品质,出炭导气单元用与活性炭与合成气的分离输送,催化剂重整单元用于催化剂上的积碳保证活性,反应筒用于各部件的安装固定,当气化炭经过进料单元的输送进入反应筒后蒸气发生单元产生水蒸气,在炭气反应单元的作用下与气化炭反应后,出炭导气单元将活性炭与合成气的分离,在催化剂重整单元的作用下合成气转化成富氢气体排出。
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公开(公告)号:CN116443927B
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202310163792.3
申请日:2023-02-24
Applicant: 浙江农林大学
IPC: C01G33/00
Abstract: 本发明涉及无机合成技术领域,具体为一种一锅法合成高比表面积介孔五氧化二铌的方法;本发明制备高比表面积介孔五氧化二铌时,将木聚糖溶于酸性环境中作为软模板剂,在酸性的水热条件下,木聚糖软模板剂加快水解和分解过程,生成的小分子有机物加快脱水缩聚碳化反应。同时,氯化铌在酸环境下会降低形成五氧化二铌前体晶核速度,由此导致木聚糖水解碳化颗粒可均匀的嵌入五氧化二铌晶核中,再通过煅烧处理去掉碳化颗粒,形成均匀的介孔孔洞,增大比表面积。该方法为高比表面积介孔五氧化二铌的合成开辟了一条新途径。
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公开(公告)号:CN117884065A
公开(公告)日:2024-04-16
申请号:CN202410218438.0
申请日:2024-02-28
Applicant: 浙江农林大学
Abstract: 本发明涉及生物质预处理技术领域,具体为一种太阳能耦合二氧化碳提质生物质的反应装置,反应装置用于对生物质进行脱氧脱灰的预处理,反应装置包括主体机构、进出料机构、温度检测机构、太阳能光催化机构和压力感应机构,主体机构和进出料机构连接,主体机构和温度检测机构连接,主体机构和太阳能光催化机构连接,主体机构和压力感应机构连接,温度检测机构和太阳能光催化机构通过电信号连接。
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公开(公告)号:CN115340879A
公开(公告)日:2022-11-15
申请号:CN202210584567.2
申请日:2022-05-26
Applicant: 浙江农林大学
IPC: C09K21/14 , C08L23/12 , C08L67/02 , C08L63/00 , C08L1/28 , C08K9/04 , C08K3/04 , C08K3/02 , C08K3/32 , C08K3/38
Abstract: 本发明公开了一种环保竹炭基阻燃材料及其制备与应用,涉及竹炭基阻燃材料制备技术领域,包括下列重量份的原料组分:粉末竹炭120‑140份、含氮化合物42‑44份、氨水与铵盐溶液80‑120份、偶联剂10‑12份、羟甲基纤维素及其盐8‑10份、膨胀泡沫粉20‑24份、赤磷14‑16份、多聚磷酸铵32‑36份、硼酸锌金属水合物50‑60份、双氧水70‑90份、有机磷酸24‑34。本发明通过上述等结构的配合,实现了环保安全,不含卤、有害醛类、VOC等有害成分,相应制造的竹炭板也具有环保特性,使用简便,可无需额外添加阻燃剂,直接与树脂混合制造环保竹炭板,用量少而使用效果好,竹炭板的机械强度、力学性能良好,燃烧性能等级可达GB 8684规定的B1难燃等级或以上。
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公开(公告)号:CN115108553A
公开(公告)日:2022-09-27
申请号:CN202210876722.8
申请日:2022-07-25
Applicant: 浙江农林大学
IPC: C01B32/318 , C01B32/324 , C01B32/348
Abstract: 本发明公开了一种辅助木质生物质制备氮掺杂高比表面积活性炭的方法;利用硝酸磷肥尾气对木质生物质加压热预处理,使得预处理后木质生物质大部分半纤维素和少量纤维素发生热分解,造成木质生物质结构膨胀疏松,更有利于后续KOH对其充分活化,得到更高比表面积的活性炭。其次,硝酸磷肥尾气中大量的氨气和氮氧化物还对活性炭进行了氮掺杂,使得制备活性炭富有含氮官能团,增强其对有机污染物的去除能力。同时引入石墨相氮化碳和硫化钴纳米颗粒,进一步提高活性炭比表面积和对汞的吸附能力。
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公开(公告)号:CN114956079A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210732480.5
申请日:2022-06-27
Applicant: 浙江农林大学
IPC: C01B32/348 , C01B32/318 , C01B32/324 , C01B32/378
Abstract: 本发明公开了一种木质生物质氨烘焙预处理制备活性炭的方法;本发明利用氨气气氛对木质生物质低温预处理,促进半纤维素、少量纤维素分解和木质素解聚,造成木质生物质结构膨胀疏松,有效增强活化效率,并在其表面接枝含氮基团,之后本发明又对木质生物质进行了去硅与去灰分处理,并利用氢氧化钾催化氧化反应的进行,并在水蒸气与氨气气氛中进行炭化,最终形成具有高比表面积的氮掺杂活性炭材料。本发明所制备的活性炭比表面积高、含氮量高,具有良好的吸附性能,且制备工艺简单,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN112175404B
公开(公告)日:2022-05-24
申请号:CN202011183106.1
申请日:2020-10-29
Applicant: 浙江农林大学
IPC: C08L97/00 , C08L5/08 , C08K9/10 , C08K7/24 , C08K9/02 , C08K3/04 , C08K9/00 , C08K9/12 , C08K3/32 , C08K5/21 , C08K13/06
Abstract: 本发明公开了一种竹炭基高阻燃膨胀型协效体系的制备方法,将表面改性竹炭经预辐照后,采用低温等离子体活化法将氮、磷膨胀阻燃剂接枝于竹炭内外及孔隙表面;将接枝竹炭与羟甲基化木质素、壳聚糖、膨胀石墨加热混合后得到高阻燃性混合物料B;将分散在乙醇中的混合物料B、烷基多糖苷(APG)、氨水与四乙氧基硅烷(TEOS)混合反应2h后抽滤冲洗,经干燥制备得到微胶囊化协效物料体系C。本发明所制备的竹炭基高阻燃膨胀型协效体系用料绿色、提升竹材附加值;竹炭具优异导热成炭性,经接枝低聚合度氮、磷膨胀阻燃剂后具备气相、凝聚相阻燃性,在减少对复合材料机械性能消极影响的同时显著提升阻燃效果,并可简单还耕废弃处理,增强土壤保水保肥性。
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公开(公告)号:CN108888995B
公开(公告)日:2021-02-12
申请号:CN201810660432.3
申请日:2018-06-25
Applicant: 浙江农林大学
IPC: B01D11/04 , A61L9/013 , A01G7/06 , A23B7/154 , A23B7/152 , A23B7/04 , A01N65/44 , A01P1/00 , A61L101/56
Abstract: 本发明公开了一种竹醋液定向抽提的方法,通过分别在竹醋原液中加入乙醚、二氯甲烷和乙酸乙酯,在超声波和电磁波辅助下萃取5‑10min后静置,置于20~30℃条件下的恒温水浴锅中静止1h,液体分层后,取下层液,采用不同比份的乙酸乙酯、乙醚和二氯甲烷配合精制竹醋液,能够根据应用产业进行调制,使其针对性更强。
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公开(公告)号:CN112175404A
公开(公告)日:2021-01-05
申请号:CN202011183106.1
申请日:2020-10-29
Applicant: 浙江农林大学
IPC: C08L97/00 , C08L5/08 , C08K9/10 , C08K7/24 , C08K9/02 , C08K3/04 , C08K9/00 , C08K9/12 , C08K3/32 , C08K5/21 , C08K13/06
Abstract: 本发明公开了一种竹炭基高阻燃膨胀型协效体系的制备方法,将表面改性竹炭经预辐照后,采用低温等离子体活化法将氮、磷膨胀阻燃剂接枝于竹炭内外及孔隙表面;将接枝竹炭与羟甲基化木质素、壳聚糖、膨胀石墨加热混合后得到高阻燃性混合物料B;将分散在乙醇中的混合物料B、烷基多糖苷(APG)、氨水与四乙氧基硅烷(TEOS)混合反应2h后抽滤冲洗,经干燥制备得到微胶囊化协效物料体系C。本发明所制备的竹炭基高阻燃膨胀型协效体系用料绿色、提升竹材附加值;竹炭具优异导热成炭性,经接枝低聚合度氮、磷膨胀阻燃剂后具备气相、凝聚相阻燃性,在减少对复合材料机械性能消极影响的同时显著提升阻燃效果,并可简单还耕废弃处理,增强土壤保水保肥性。
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公开(公告)号:CN111691803A
公开(公告)日:2020-09-22
申请号:CN202010597935.8
申请日:2020-06-28
Applicant: 浙江农林大学
Abstract: 本发明适用于门体制造技术领域,提供了一种具有防火和隔音功能的复合门及其制备方法和应用,该复合门包括门体框架、面板和背板,所述门体框架设置在所述面板与所述背板之间,所述门体框架内设有芯层;所述芯层包括竹炭和水玻璃;本发明通过采用生物质多联产获得的竹炭作为原料,不仅合理地利用了废弃资源,而且还可以提高复合门的阻燃性能。另外,由于竹炭的多孔结构,其吸水能力强,在复合门制备过程中的造孔阶段,竹炭表面的水不断蒸发以及竹炭孔隙结构中的水向外蒸发使得竹炭水玻璃复合的芯层中可以形成均匀、开孔结构的泡孔,这种孔隙结构可以有效吸收声音,以提高复合门的隔音效果。
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