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公开(公告)号:CN109796003B
公开(公告)日:2022-03-25
申请号:CN201910218447.9
申请日:2019-03-21
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C01B32/05 , H01M4/587 , H01M10/054
Abstract: 一种用于储钠负极的煤基硬碳表面氧官能团定向调控方法,涉及一种煤基硬碳表面氧官能团定向调控方法。本发明目的是解决碳材料担载含氧基团时采用气相氧化存在氧官能团担载效率低和采用液相氧化容易引起废液污染的问题。方法:将煤原料依次进行破碎、研磨和筛分得到细化煤粉,然后高温碳化,并在空气、氮气或二氧化碳气氛中球磨处理,最后清洗干燥。本发明通过改变球磨气氛可以调控所得煤基硬碳材料修饰的氧官能团含量与类型,实现含氧基团的高效负载,不产生废液污染。本发明适用于煤基硬碳表面氧官能团定向调控。
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公开(公告)号:CN112795941A
公开(公告)日:2021-05-14
申请号:CN202011530167.0
申请日:2020-12-22
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C25B1/30 , C25B11/031 , C25B11/075
Abstract: 一种利用柱状活性焦电合成过氧化氢的方法,将柱状活性焦与不锈钢网制成复合电极,在电化学反应槽中作为阴极,并以具有优异析氧性能的电极作为阳极,以直流电源供电,在电解质溶液中持续合成过氧化氢。与传统阴极材料及构型相比,本发明利用价格低廉、已商业化应用的柱状活性焦为碳源,与导电性优异的不锈钢网直接复合,避免了高成本碳基材料的使用,也避免了常规电极制备过程中粘结剂(如聚四氟乙烯、聚偏氟乙烯等)的使用,具有材料成本低廉、制备方法简便、无二次污染等突出优势。本发明制备的过氧化氢可用于污水处理、消毒杀菌、VOCs净化等应用场景。
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公开(公告)号:CN108821285A
公开(公告)日:2018-11-16
申请号:CN201810146897.7
申请日:2018-02-12
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C01B32/33 , C01B32/348
Abstract: 一种铁基金属盐熔融渗透制备煤基多孔活性碳材料的方法,涉及一种多孔活性碳材料的制备方法。本发明要解决传统煤基多孔活性碳材料制备方法中,经物理活化得到的多孔活性碳材料孔隙结构不发达和化学活化制备过程中所需活化剂用量大的问题。方法:一、原料细化;二、固相混合;三、熔融渗透;四、高温碳化;五、活化产物清洗;六、干燥。本发明以煤为原料,通过少量铁基金属盐与煤的固相混合及熔融渗透过程,使铁基金属盐均匀地渗透并分布在煤的骨架结构内,经过高温活化过程及含铁物质的去除过程,获得高比表面积煤基多孔活性碳材料。比表面积可达1872m2/g,孔容可达1.04cm3/g。本发明适用于制备多孔活性碳材料。
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公开(公告)号:CN108821285B
公开(公告)日:2021-10-01
申请号:CN201810146897.7
申请日:2018-02-12
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C01B32/33 , C01B32/348
Abstract: 一种铁基金属盐熔融渗透制备煤基多孔活性碳材料的方法,涉及一种多孔活性碳材料的制备方法。本发明要解决传统煤基多孔活性碳材料制备方法中,经物理活化得到的多孔活性碳材料孔隙结构不发达和化学活化制备过程中所需活化剂用量大的问题。方法:一、原料细化;二、固相混合;三、熔融渗透;四、高温碳化;五、活化产物清洗;六、干燥。本发明以煤为原料,通过少量铁基金属盐与煤的固相混合及熔融渗透过程,使铁基金属盐均匀地渗透并分布在煤的骨架结构内,经过高温活化过程及含铁物质的去除过程,获得高比表面积煤基多孔活性碳材料。比表面积可达1872m2/g,孔容可达1.04cm3/g。本发明适用于制备多孔活性碳材料。
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公开(公告)号:CN108773844A
公开(公告)日:2018-11-09
申请号:CN201811039564.0
申请日:2018-09-06
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C01B32/336
Abstract: 一种微量钙添加催化活化制备煤基多孔碳材料的方法,涉及一种多孔碳材料的制备方法。目的是解决传统煤基多孔碳材料制备方法中物理活化得到的多孔碳材料孔隙结构不发达和化学活化制备过程中所需活化剂用量大的问题。本发明以煤为原料,通过微量有机或无机钙源与煤的球磨混合过程,使钙源分布在煤基质中,经过催化活化过程及含钙物质的去除过程,获得煤基多孔碳材料,通过钙源和含量调控所得煤基多孔碳的孔隙配组及孔隙参数,获得微孔碳材料及分级孔碳材料。所得的煤基分级孔碳比表面积可达1535m2/g,孔容可达1.66cm3/g。本发明适用于深度调控多孔碳材料孔隙结构,在气体分子、液相分子吸附及超级电容储能领域具有应用前景。
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公开(公告)号:CN106965617A
公开(公告)日:2017-07-21
申请号:CN201710325729.X
申请日:2017-05-10
Applicant: 哈尔滨工业大学
CPC classification number: B44C5/0446 , A61L9/014 , B01D53/04 , B44C5/0407
Abstract: 一种可实现高效吸附和太阳能再生的活性炭基装饰画及其使用方法,它涉及环境保护及空气污染物处理,本发明的目的是为了解决上述存在的吸附效果差,容易造成二次污染的问题,本发明的装饰画在画框内从下至上依次设置有玻璃板层、选择性高效吸收层、导热连接层和活性炭板画层,其中玻璃板层包括密封条、支撑框、下层玻璃板和上层玻璃板,并可形成内部空间,可在此空间添加支撑栅格,并可抽真空行形成真空结构,通过下层玻璃板朝向太阳光,通过选择性高效吸收层吸收太阳能的辐射集热,并通过导热连接层传递给活性炭画板层,实现活性炭的热再生。本发明应用于活性炭再生领域。
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公开(公告)号:CN117654266A
公开(公告)日:2024-03-08
申请号:CN202311486718.1
申请日:2023-11-09
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明公开了一种基于孔隙分级官能化的碳基催化剂低温高选择性催化氧化H2S制硫磺方法,所述方法包括如下步骤:步骤一、孔隙分级官能化的碳基催化剂与石英砂混合均匀后放置于绝热反应器内并控温;步骤二、低浓度的含H2S的潮湿废气或干燥废气通入放置孔隙分级官能化的碳基催化剂的绝热反应器内,进行催化氧化反应;步骤三、催化剂达到饱和后,采用有机溶剂清洗催化剂回收硫磺或通过直接冷凝方式回收硫磺。该方法相比目前的基于碳基催化剂的H2S催化氧化技术,能够协同提升H2S催化氧化反应动力学和硫磺储存容量,避免烟气中的水对催化氧化过程的毒化作用,并改善H2S催化氧化技术在复杂潮湿废气中的适用性。
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公开(公告)号:CN110171826B
公开(公告)日:2022-07-19
申请号:CN201910439031.X
申请日:2019-05-24
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C01B32/318 , C01B32/336
Abstract: 基于煤内在灰分催化活化的煤基活性焦孔结构配组调控方法,它涉及多孔碳材料领域,本发明要解决传统煤基多孔碳材料制备方法中,物理活化方法得到微孔型碳材料吸附动力学特性、普适性较差,以及化学活化法所需活化剂用量大、成本高的问题,本发明以煤为原料,通过不同种类的脱灰预处理,即酸洗或碱洗定向地去除煤固有灰分中的某种无机组分,并利用了天然灰分作的催化造孔作用,经催化物理活化过程及后续清洗过程后,可获得具有优秀气体吸附/储存特性的微孔碳材料或分级孔碳材料。本发明应用于多孔碳材料领域。
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公开(公告)号:CN110451462A
公开(公告)日:2019-11-15
申请号:CN201910736930.6
申请日:2019-08-10
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C01B17/04
Abstract: 钙源担载增强活性焦碳热还原SO2制硫磺活性与选择性的方法,属于硫磺制备技术领域。目的在于解决传统碳热还原SO2工艺反应活性低、硫磺生成选择性低,活性与反应性难以协同调控的瓶颈。通过以煤制焦为还原剂,采用物理混合方法,制备活性焦担载钙源的复合还原剂。具体步骤如下:一、活性焦担载钙源的复合还原剂制备方法;二、富含SO2烟气与还原剂充分接触,在钙源物质的催化作用下,增强碳热还原SO2制硫磺活性与选择性。该复合还原剂制备工艺简单易行,节约成本;碳热还原过程中实现高效还原SO2和回收硫磺的目的。变废为宝,不产生二次污染,无废水废液产生,具有较广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN109796003A
公开(公告)日:2019-05-24
申请号:CN201910218447.9
申请日:2019-03-21
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C01B32/05 , H01M4/587 , H01M10/054
Abstract: 一种用于储钠负极的煤基硬碳表面氧官能团定向调控方法,涉及一种煤基硬碳表面氧官能团定向调控方法。本发明目的是解决碳材料担载含氧基团时采用气相氧化存在氧官能团担载效率低和采用液相氧化容易引起废液污染的问题。方法:将煤原料依次进行破碎、研磨和筛分得到细化煤粉,然后高温碳化,并在空气、氮气或二氧化碳气氛中球磨处理,最后清洗干燥。本发明通过改变球磨气氛可以调控所得煤基硬碳材料修饰的氧官能团含量与类型,实现含氧基团的高效负载,不产生废液污染。本发明适用于煤基硬碳表面氧官能团定向调控。
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