一种木质素荧光碳纳米粒子的制备方法

    公开(公告)号:CN107663453A

    公开(公告)日:2018-02-06

    申请号:CN201610604978.8

    申请日:2016-07-28

    Abstract: 本发明属于荧光碳纳米粒子技术领域,涉及以木质素为原料制备荧光碳纳米粒子的制备方法。本发明荧光碳纳米粒子的制备原料木质素来源丰富,是世界第二位最丰富、可再生的有机物,仅次于纤维素。本发明不仅可使木质素资源高值利用,还大大简化了荧光碳纳米粒子的制备方法。木质素固有的苯环结构符合共轭体系的要求,无需碳水化合物的脱水、炭化、芳构化过程,就能够吸收激发光并产生一定的荧光释放,从而使荧光碳纳米粒子的制备过程大大简化。本发明木质素荧光碳纳米粒子的制备方法为:将木质素精制,减少杂质干扰;将精制木质素用溶剂进行溶解分散;将木质素溶液用离心或透析的方法进行分离,即可获得木质素荧光碳纳米粒子溶液。

    一种水热法制备高电导率炭材料的方法

    公开(公告)号:CN104445138B

    公开(公告)日:2016-08-24

    申请号:CN201410612358.X

    申请日:2014-11-04

    Abstract: 一种水热法制备高电导率炭材料的方法,其特征在于:以羧甲基纤维素为原料,纯水为溶剂,掺入氮源经一步高温高压水热处理后,离心分离得到深棕色固体产物,将棕色固体产物用蒸馏水、无水乙醇洗涤至滤液澄清,真空干燥后将得到的产品高温活化热解,得到高氮含量掺杂且孔结构发达的类石墨结构碳材料,表现出较高的电导率,在制备锂离子电池、超级电容器等领域具有潜在的应用价值。本操作工艺的主要特点是以羧甲基纤维素为原料,环保廉价易得,水热反应后氮源以氨基,吡啶酮,吡啶等官能团形式掺杂进入碳,经高温活化处理后以较稳定的石墨氮形式存在,生成具有较高比表面积,发达孔隙结构的类石墨结构碳材料,利于高导电性能的生成。通过改变氮源和活化条件可以控制制备不同氮掺杂量和孔隙结构的碳材料,进而调节其电导率,制备的材料电导率最高可达120?166Sm?1,方法简单,性能优异。

    一种重金属球形炭吸附剂的制备方法

    公开(公告)号:CN103801265B

    公开(公告)日:2016-08-17

    申请号:CN201410071913.2

    申请日:2014-02-28

    Abstract: 一种重金属球形炭吸附剂的制备方法,其特征在于:以漂白阔叶浆碱法提取的戊聚糖为原料,纯水为溶剂,经历高温高压水热条件处理后,离心分离得到深棕色固体产物,为含有丰富的酸性含氧官能团的炭球,将棕色固体产物用蒸馏水、无水乙醇洗涤数次至滤液澄清,真空干燥后得到球形炭重金属吸附剂。本操作工艺的主要特点是制浆造纸副产物提取的戊聚糖为原料,环保廉价易得,水为溶剂,反应无需添加改性剂和进一步氧化,经历脱水,缩合,芳构化,炭化形成含有大量羟基,羧基等含氧官能团的产物,能与金属离子产生螯合作用,可以作为高性能吸附剂吸附重金属离子Pb(Ⅱ)和Cd(Ⅱ),本法采用的水热反应操作过程简单,成本低廉,具有优良的吸附效果。

    一种具高可见光催化性能的介孔中空球形TiO2的制备方法

    公开(公告)号:CN104475070A

    公开(公告)日:2015-04-01

    申请号:CN201410610098.2

    申请日:2014-11-03

    Abstract: 一种具高可见光催化性能的介孔中空球形TiO2的制备方法,其特征在于:以葡萄糖为原料高温高压水热条件下制备的碳微球为模板剂,四氯化钛为钛源,尿素为氮源,采用酸催化水解法制备球形TiO2前驱体,氨水调节pH后离心分离得到白色的固体产物,将得到的产品在管式电阻炉中高温下热处理,除去碳微球模板剂,得到介孔结构的中空球形TiO2,可见光下对苯酚有较高的降解性能。本操作工艺的主要特点是以葡萄糖制备的炭微球为模板剂,四氯化钛经过酸催化水解包覆在炭微球表面,经历高温煅烧后,形成中空结构且富含介孔的可见光催化活性的球形二氧化钛。当煅烧温度为700℃时,可见光照射3h对苯酚的降解率达到80%-89%。

    一种落叶松基微-介孔双阶多孔炭球的制备方法

    公开(公告)号:CN104386692A

    公开(公告)日:2015-03-04

    申请号:CN201410612480.7

    申请日:2014-11-04

    Abstract: 一种落叶松基微-介孔双阶多孔炭球的制备方法,其特征在于:以落叶松木屑为原料,以苯酚为液化剂,在酸性条件下液化得到落叶松液化物,与甲醛在碱性条件下反应生成落叶松基树脂,选用嵌段共聚物F127为软模板,在酸性条件下反应生成落叶松基介孔炭中间相,经水热反应得到的产品,再经KOH浸渍活化,在氮气保护条件下,高温煅烧得到微-介孔双阶多孔炭球。本操作工艺的主要特点为以生物质材料落叶松废木屑作为原料,原料丰富,资源回收利用,节能降耗;通过液化方法分解落叶松基木屑,使其内部结构更容易调控;选用温和的软模板剂嵌段共聚物F127成功完成有序介孔炭的调控,污染少,得率高,水热反应使炭球在高温下聚合形成炭球,拓宽炭材料应用领域,经碱活化后,炭球表面不但光滑而且比表面积的增大使吸附量明显增加,可大规模应用于吸附领域。

    一种落叶松基炭气凝胶微球的制备方法

    公开(公告)号:CN104353402A

    公开(公告)日:2015-02-18

    申请号:CN201410612349.0

    申请日:2014-11-04

    Abstract: 一种落叶松基树脂炭气凝胶微球的制备方法,其特征在于:以落叶松木屑为原料,以苯酚为液化剂,在酸性条件下进行液化,经溶解,中和,过滤等步骤得到落叶松液化物,选用喷雾器与煅烧炉仪器相结合,经过喷雾热解法,使其一步形成轻质落叶松液化物微球,在氮气的推动和保护条件下,炭化得到炭气凝胶微球。本操作工艺的主要特点为以生物质落叶松作为原料,原料丰富,资源再利用,节能降耗;通过液化方法,分解落叶松基木屑,使其内部结构更容易调控;选用自主研发的喷雾煅烧一步法制备落叶松基树脂炭气凝胶微球,污染少,耗时短,得率高,可以有效的应用于制备电容炭,拓宽了炭材料的应用领域。

    一种制备水溶性荧光碳纳米粒子点的方法

    公开(公告)号:CN103833004A

    公开(公告)日:2014-06-04

    申请号:CN201410071907.7

    申请日:2014-02-28

    Abstract: 一种制备水溶性荧光碳纳米粒子点的方法,其特征在于:以漂白阔叶浆碱法提取的戊聚糖为原料,高温高压水热法处理后,过滤得浅黄色液体产物和深棕色固体产物,其中固体产物作为高性能吸附剂吸附重金属离子Pb(Ⅱ)和Cd(Ⅱ),将浅黄色液体产物高速离心,控制离心转速和时间,除去不溶固体,用透析袋除去未反应的糖和盐等成分,然后经浓缩得到具有水溶性的荧光碳纳米粒子点。本操作工艺的主要特点是以制浆造纸副产物提取的戊聚糖为原料,环保廉价易得,且反应无需添加酸碱盐等钝化剂,产物具有良好的水溶性和荧光效应,水热反应过程操作简单,成本低廉。

    采用丝网印刷技术制备氮掺杂可见光光催化剂的方法

    公开(公告)号:CN101530808A

    公开(公告)日:2009-09-16

    申请号:CN200910071834.0

    申请日:2009-04-20

    Abstract: 采用丝网印刷技术制备氮掺杂可见光光催化剂的方法,它涉及一种制备光催化剂的方法。它解决了现有氮的掺杂的TiO2制备方法存在工艺复杂、反应温度高,且氮的掺杂的TiO2呈粉末状难于回收、造成二次污染的问题。方法:一、制原驱液;二、制滴加液;三、制备TiO2溶胶并使之陈化;四、采用丝网印刷法将陈化的TiO2溶胶均匀涂覆于基材上,干燥后转入氮气和氨气混合气体中并进行升温处理,然后煅烧处理,再冷却至室温。本发明产品对苯去除率26%~35%并可循环使用,本发明原材料价格便宜、工艺简单、快捷且设备简单;本发明可在较低温度下实现,本发明制备得到的氮掺杂可见光光催化剂附着性好,不易脱落可操作性强易于工业化生产。

    采用丝网印刷技术制备负载型光催化剂的方法

    公开(公告)号:CN101530790A

    公开(公告)日:2009-09-16

    申请号:CN200910071833.6

    申请日:2009-04-20

    Abstract: 采用丝网印刷技术制备负载型光催化剂的方法,它涉及一种制备光催化剂的方法。它解决了现有光催化剂难于回收、造成二次污染;方法工艺复杂、基材不可重复使用的问题。制备方法:一、制原驱液;二、制滴加液;三、制备TiO2溶胶并使之陈化;四、采用丝网印刷法将陈化的TiO2溶胶均匀涂覆于基材上,干燥升温处理,然后再加热至350~450℃并煅烧处理,再冷却至室温。本发明得到的产品对苯去除率25%~31%并可循环使用,本发明原材料价格便宜、工艺简单、快捷且设备简单;本发明制备得到的负载型光催化剂附着性好,不易脱落可操作性强,易于工业化生产。

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