[发明专利]多孔炭化果壳吸附材料的制备方法在审

专利信息
申请号: 201811187615.4 申请日: 2018-10-12
公开(公告)号: CN109364874A 公开(公告)日: 2019-02-22
发明(设计)人: 陆福萍 申请(专利权)人: 南京航空航天大学溧水仿生产业研究院有限公司
主分类号: B01J20/20 分类号: B01J20/20;B01J20/30
代理公司: 南京中律知识产权代理事务所(普通合伙) 32341 代理人: 沈振涛
地址: 211200 江苏省南京*** 国省代码: 江苏;32
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摘要:
搜索关键词: 果壳 浸入 炭化 葡萄糖 吸附材料 乙醇溶液 制备 取出 预处理 桃仁 碱金属氧化物 氯乙酸甲酯 孔径分布 炭化材料 烧结 杏仁 研磨 相容性 过筛 沥干 冷却 坍塌
【说明书】:

发明公开了一种多孔炭化果壳吸附材料的制备方法。该方法包括以下步骤:步骤一,将杏仁果壳和桃仁果壳浸入乙醇溶液中一天以上,取出,沥干;步骤二,浸入碱金属氧化物中,加入少量葡萄糖,升温至110~120℃反应2~3h,取出,粉碎;步骤三,将炭化材料进浸入含氯乙酸甲酯的乙醇溶液中,升温至900~1000℃,反应5~6h;再次升温至1100~1120℃,烧结反应2~3h;步骤四,冷却至常温,研磨,过筛,即可。本发明中的葡萄糖可以提高物料的相容性,使孔径分布均匀。预处理可以使炭化形成稳定,不会发生坍塌,提高孔隙的稳定性,提高比表面积。

技术领域

本发明属于吸附材料领域,尤其涉及一种多孔炭化果壳吸附材料的制备方法。

背景技术

吸附材料可使活性成分附着在其颗粒表面,使液态微量化合物添加剂变为固态化合物,有利于实施均匀混合。是一种能够有效地从气体或液体中吸附其中某些成分的固体物质。具有大的比表面、适宜的孔结构及表面结构;对吸附质有强烈的吸附能力;一般不与吸附质和介质发生化学反应;制造方便、容易再生;有极好的吸附性和机械性特性。

吸附剂一般有以下特点:大的比表面、适宜的孔结构及表面结构;对吸附质有强烈的吸附能力;一般不与吸附质和介质发生化学反应;制造方便、容易再生;有极好的吸附性和机械性特性。吸附剂可按孔径大小、颗粒形状、化学成分、表面极性等分类,如粗孔和细孔吸附剂,粉状、粒状、条状吸附剂,碳质和氧化物吸附剂,极性和非极性吸附剂等。常用的吸附剂有以碳质为原料的各种活性炭吸附剂和金属、非金属氧化物类吸附剂(如硅胶、氧化铝、分子筛、天然黏土等)。最具代表性的吸附剂是活性炭,吸附性能相当好,但是成本比较高,曾应用在松花江事件中用来吸附水体中的甲苯。其次还有分子筛、硅胶、活性铝、聚合物吸附剂和生物吸附剂等等。

发明内容

本发明为了提高现有技术吸附材料的吸附性能,提供了一种多孔炭化果壳吸附材料的制备方法,炭化稳定,吸附性能好。

为了解决上述技术问题,本发明采用以下技术方案:

多孔炭化果壳吸附材料的制备方法,包括以下步骤:

步骤一,将杏仁果壳和桃仁果壳浸入乙醇溶液中一天以上,取出,沥干;

步骤二,浸入碱金属氧化物中,加入少量葡萄糖,升温至110~120℃反应2~3h,取出,粉碎;

步骤三,将炭化材料进浸入含氯乙酸甲酯的乙醇溶液中,升温至900~1000℃,反应5~6h;再次升温至1100~1120℃,烧结反应2~3h;

步骤四,冷却至常温,研磨,过筛,即可。

作为优选,所述的碱金属氧化物为氢氧化锂或氢氧化钠溶液。

作为优选,葡萄糖的加入量是果壳加入量的2%。

作为优选,所述的步骤三在惰性气体氛围下进行反应。

作为优选,所述的惰性气体是氦气或氩气。

作为优选,所述步骤三中,氯乙酸甲酯占乙醇溶液的质量百分比为13~15%。

作为优选,步骤三第一次升温速率为10~20℃/min,第二次升温速率为12~15℃/min。

作为优选,所述步骤四中,控制降温速率在3~12℃/min。

作为优选,所述材料的平均孔径为100~500nm,比表面积为1100~1480m2/g。

本发明具有以下有益效果:本发明中的葡萄糖可以提高物料的相容性,使孔径分布均匀。预处理可以使炭化形成稳定,不会发生坍塌,提高孔隙的稳定性,提高比表面积。此外,控制升温速率,可以进一步防止反应过快或者过慢形成空洞或者闭孔。

具体实施方式

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