[发明专利]一种Al2 有效
| 申请号: | 202010469365.4 | 申请日: | 2020-05-28 |
| 公开(公告)号: | CN111617706B | 公开(公告)日: | 2021-03-12 |
| 发明(设计)人: | 李峰波;袁国卿 | 申请(专利权)人: | 中国科学院化学研究所 |
| 主分类号: | B01J13/00 | 分类号: | B01J13/00;B01J20/20;B01J20/28;B01J20/30;C01B33/145;C01B35/10;C01F7/02;D01F9/16;D06M11/45;D06M11/82;D06M11/79;D06M13/203;D06M101/06 |
| 代理公司: | 北京天达知识产权代理事务所(普通合伙) 11386 | 代理人: | 吴利芳 |
| 地址: | 100190 北京市海*** | 国省代码: | 北京;11 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 al base sub | ||
1.一种Al2O3-B2O3-SiO2复合溶胶,其特征在于,所述Al2O3-B2O3-SiO2复合溶胶的制备原料包括异丙醇铝、硼酸三乙酯、硅酸四乙酯、氯化氢及无水乙醇;
以铝-硼-硅元素的摩尔百分比例计量,所述Al2O3-B2O3-SiO2复合溶胶中铝元素的摩尔百分比例为45~60%,硼元素的摩尔百分比例为15~25%,其余部分为硅元素;所述Al2O3-B2O3-SiO2复合溶胶用于再生纤维素纤维表面修饰处理。
2.一种Al2O3-B2O3-SiO2复合溶胶的制备方法,其特征在于,用于制备权利要求1中的Al2O3-B2O3-SiO2复合溶胶,包括以下过程:
将异丙醇铝和硅酸四乙酯与无水乙醇混合均匀,之后加入盐酸溶液,将形成的混合物在室温下搅拌15~30min形成氧化铝-氧化硅初级溶胶,然后加入硼酸三乙酯,继续将混合物加热至60~90℃反应1.0~3.0h,制备得到Al2O3-B2O3-SiO2复合溶胶。
3.根据权利要求2所述的Al2O3-B2O3-SiO2复合溶胶的制备方法,其特征在于,所述无水乙醇的使用量为异丙醇铝、硼酸三乙酯和硅酸四乙酯摩尔总量的1.0~4.0倍,盐酸溶液中HCl的使用量为异丙醇铝、硼酸三乙酯和硅酸四乙酯摩尔总量的0.6~1.2%,盐酸溶液中H2O的使用量为异丙醇铝、硼酸三乙酯和硅酸四乙酯摩尔总量的1.5~3.7倍。
4.一种核壳结构活性炭纤维,其特征在于,采用权利要求1至3所述的Al2O3-B2O3-SiO2复合溶胶作为纤维表面处理剂;
所述核壳结构活性炭纤维包括纤维状碳核和活性纤维壳层;所述活性炭纤维壳层为Al2O3-B2O3-SiO2复合氧化物陶瓷层。
5.一种核壳结构活性炭纤维的制备方法,其特征在于,用于制备权利要求4中的核壳结构活性炭纤维;包括如下步骤:
步骤1、利用马来酸酐对再生纤维素纤维进行表面改性,得到改性再生纤维素纤维;
步骤2、利用Al2O3-B2O3-SiO2复合溶胶对改性再生纤维素纤维进行表面修饰处理,将得到的修饰层进一步凝胶固化;
步骤3、将修饰后的再生纤维素纤维进行碳化与活化处理,制备得到具有Al2O3-B2O3-SiO2复合氧化物陶瓷层的核壳结构活性炭纤维。
6.根据权利要求5所述的核壳结构活性炭纤维的制备方法,其特征在于,在所述步骤1中,利用质量浓度为1~5%的马来酸酐丙酮溶液对再生纤维素纤维进行浸渍处理,浸渍后马来酸酐的负载量为再生纤维素纤维质量的0.2~2.0%,将吸附马来酸酐的再生纤维素纤维加热至60~90℃并保持30~90min。
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