一种在机械化学条件下利用碳化钙和植物油联产制备生物柴油和甘油钙的方法

    公开(公告)号:CN118995322A

    公开(公告)日:2024-11-22

    申请号:CN202411096632.2

    申请日:2024-08-12

    Abstract: 本发明公开了一种在机械化学条件下利用碳化钙和植物油联产制备生物柴油和甘油钙的方法,属于可再生能源技术领域。包括如下步骤:将碳化钙、低碳醇及植物油混合,然后将混合物一次或多次地加入到球磨机的球磨罐中,在真空或常压惰性气体保护下球磨反应得反应产物,经分离在气相得到纯净乙炔气体、液相得到高产率生物柴油、固相得到甘油钙。该工艺中碳化钙具有制备生物柴油催化剂与作为甘油钙原料的双重作用,生物柴油收率达99%以上,甘油钙与乙炔产率均达95%以上,且所得乙炔气体中不含PH3、AsH3、H2S等杂质。该方法实现了生物柴油和甘油钙的联产,首次实现了电石碱催化性能的工业化应用,同时开拓了电石的高附加值应用。

    金属硝酸盐催化碳化法制备高氮掺杂的石墨化多孔碳材料的方法

    公开(公告)号:CN113800509B

    公开(公告)日:2024-02-06

    申请号:CN202111182306.X

    申请日:2021-10-11

    Abstract: 本发明公开一种金属硝酸盐催化碳化法制备高氮掺杂的石墨化多孔碳材料的方法,属于掺氮多孔碳材料制备技术领域。本发明具体步骤如下:依次将二氰二胺和金属硝酸盐按一定比例加入恒温蒸馏水中溶解并搅拌,随后将该溶液加热蒸干并研磨得到固体粉末状混合物,再将该粉末状混合物置于管式炉中高温处理,碳化产物经过酸处理、烘干、研磨后得到高氮掺杂的石墨化多孔碳材料。本发明合成路线简便,且可通过调控硝酸盐种类和用量来实现对碳材料的形貌、结构,以及组成的调控,所制备碳产品的氮掺杂含量高,高温下的热稳定性好,石墨化程度高,具有非常好的亲水性,显示出优异的超级电容器性能,具有良好的工业应用前景。

    一种石墨烯炔、制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN112777584A

    公开(公告)日:2021-05-11

    申请号:CN202110122188.7

    申请日:2021-01-27

    Abstract: 本发明涉及碳纳米材料技术领域,具体涉及一种石墨烯炔、制备方法及其应用,将碳化钙与稠环芳烃或卤代稠环芳烃按一定比例混合,随后将混合物一次或多次地加入到球磨机中,在无溶剂条件下,真空或常压惰性气体保护下,球磨反应一定时间后得到反应产物,将反应产物先用稀酸洗涤,再用去离子水洗涤,最后以乙醇或苯洗涤得到洗涤产物;将洗涤产物真空干燥或旋转蒸发干燥后,得到石墨烯炔材料;本发明所涉过程设备简单、工艺简便、条件温和、绿色环保。合成的石墨烯炔种类多样、结构可调控,且可将石墨烯和炔碳材料的优异性能相融合,在环境、能源、催化等领域具有良好的应用前景。

    碱辅助原位聚合直接合成高氮掺杂的多级孔碳材料及制备方法

    公开(公告)号:CN112340725A

    公开(公告)日:2021-02-09

    申请号:CN202011243827.7

    申请日:2020-11-10

    Abstract: 本发明公开一种碱辅助原位聚合直接合成高氮掺杂的多级孔碳材料及制备方法,属于掺氮多级孔碳材料制备领域。本发明分别以蔗糖和三聚氰胺为碳源和氮源,以氢氧化钙为模板,辅以氢氧化钾调节合成体系碱度制备碳氮前驱体,随后直接两步高温碳化制备高性能超级电容器用高氮掺杂的多级孔碳材料;本发明首先将蔗糖、KOH、氢氧化钙和三聚氰胺按一定比例加入蒸馏水中形成均匀的悬浮液,随后将该悬浮液搅拌加热蒸干得到粘性胶状碳氮前驱体,再将该碳氮前驱体置于高温炉中两步高温碳化后得到高氮掺杂多级孔碳材料。本发明高氮掺杂多级孔碳材料具有高氮掺杂量,且具有微孔、介孔和大孔等多级孔结构,在应用中具有优良的超级电容器充放电倍率特性和循环稳定性。

    分子筛晶体内包裹金纳米颗粒的催化剂及制备方法

    公开(公告)号:CN108067294A

    公开(公告)日:2018-05-25

    申请号:CN201711402248.0

    申请日:2017-12-22

    Abstract: 本发明公开一种分子筛晶体内包裹金纳米颗粒的催化剂及制备方法,属于金属分子筛催化剂制备领域。该催化剂通过直接水热方法制备,能够用于高温一氧化碳氧化反应中。该催化剂的制备步骤为:取硅源酸水解,再加入铝源、氢氧化钠和金属前驱体,搅拌均匀后将其置于动态水热釜进行晶化,晶化得到的产物进行洗涤、过滤和干燥即制得Au@ZSM-5分子筛催化剂。本发明方法中采用动态晶化促进金纳米颗粒自组装进入分子筛晶体内部,合成过程中不需要使用有机模板剂,也无需添加晶种,且合成时间大大缩短。本发明制备的Au@ZSM-5催化剂中,金纳米颗粒被包裹于ZSM-5分子筛晶体内部,在高温一氧化碳反应中连续反应8天仍能保持初始尺寸而不聚集长大失活。

    金属盐与分子筛协同催化塑料废弃物制备碳材料的方法

    公开(公告)号:CN115709981B

    公开(公告)日:2024-01-30

    申请号:CN202211482023.1

    申请日:2022-11-24

    Abstract: 本发明公开了一种金属盐与分子筛协同催化塑料废弃物制备碳材料的方法,属于碳材料的制备领域。该方法以塑料废弃物为碳源,采用金属盐与分子筛协同催化降解塑料,塑料废弃物首先在高温高压的水热环境下转化为包裹金属盐与分子筛的碳前驱体,随后经高温加热处理,碳前驱体在金属盐与分子筛协同催化作用下进一步生成石墨化的碳材料。本方法能够有效降解塑料废弃物生成石墨化碳材料,且该材料可应用于超级电容器的电极材料,显示出优异的超级电容器性能。

    金属盐与分子筛协同催化塑料废弃物制备碳材料的方法

    公开(公告)号:CN115709981A

    公开(公告)日:2023-02-24

    申请号:CN202211482023.1

    申请日:2022-11-24

    Abstract: 本发明公开了一种金属盐与分子筛协同催化塑料废弃物制备碳材料的方法,属于碳材料的制备领域。该方法以塑料废弃物为碳源,采用金属盐与分子筛协同催化降解塑料,塑料废弃物首先在高温高压的水热环境下转化为包裹金属盐与分子筛的碳前驱体,随后经高温加热处理,碳前驱体在金属盐与分子筛协同催化作用下进一步生成石墨化的碳材料。本方法能够有效降解塑料废弃物生成石墨化碳材料,且该材料可应用于超级电容器的电极材料,显示出优异的超级电容器性能。

    分子筛晶体内包裹金纳米颗粒的催化剂及制备方法

    公开(公告)号:CN108067294B

    公开(公告)日:2021-06-04

    申请号:CN201711402248.0

    申请日:2017-12-22

    Abstract: 本发明公开一种分子筛晶体内包裹金纳米颗粒的催化剂及制备方法,属于金属分子筛催化剂制备领域。该催化剂通过直接水热方法制备,能够用于高温一氧化碳氧化反应中。该催化剂的制备步骤为:取硅源酸水解,再加入铝源、氢氧化钠和金属前驱体,搅拌均匀后将其置于动态水热釜进行晶化,晶化得到的产物进行洗涤、过滤和干燥即制得Au@ZSM‑5分子筛催化剂。本发明方法中采用动态晶化促进金纳米颗粒自组装进入分子筛晶体内部,合成过程中不需要使用有机模板剂,也无需添加晶种,且合成时间大大缩短。本发明制备的Au@ZSM‑5催化剂中,金纳米颗粒被包裹于ZSM‑5分子筛晶体内部,在高温一氧化碳反应中连续反应8天仍能保持初始尺寸而不聚集长大失活。

    一种原位掺杂石墨单炔、制备方法及应用

    公开(公告)号:CN111137875A

    公开(公告)日:2020-05-12

    申请号:CN202010037472.X

    申请日:2020-01-14

    Abstract: 本发明公开了一种原位掺杂石墨单炔、制备方法及应用,将碳化钙与含杂原子的多卤代烃混合,然后混合物一次或多次地加入到球磨机中,在真空或常压惰性气体保护条件下球磨反应得到反应产物;将反应产物先用稀硝酸洗涤,再用乙醇或苯洗涤得洗涤产物;将洗涤产物真空干燥,然后研磨成粉,得到粉末状原位掺杂石墨单炔材料。本发明反应原料廉价易得,反应条件温和,反应设备简单,反应工艺简便。合成的掺杂石墨单炔种类多样,并可根据选用不同含杂原子多卤代烃,调控合成原位掺杂石墨单炔的种类与杂原子含量。生成的炔碳材料质地均匀,物化性质优良,具有良好的孔结构,且在能源、催化、环保等领域具有重要而广泛的应用前景。

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