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石墨化碳纳米材料的制备方法


涤至中性 ,然后在 10 2 1 —10℃条件下烘干,或者在 6 ~ 0℃条 08
件下真空干燥 6 8 ; — ⑥对步骤⑤的产物进行物理活化或化学 h
活化 ,干燥后得到石墨化碳纳米材料。
技木优势
本发 明采用农林作 物提取物 及农林废弃 物作碳源 ,其来
加了成本 ;另外 ,所使用的碳 源多为苯 、甲苯 、乙炔 、甲烷等 从煤 、矿石 中提取的非可再生资源 ,从制备 工艺上来看 ,对环 境污染较为严重,因而不利于商业化应用。固相热解法被认为 是一种较为有效的制备方法 ,产 品形貌 、尺寸均一 ,通过简单 调节碳源和催化剂的种类 ,可以制得不同形貌 的石墨化纳米碳 材料。 目前多采用酚醛树脂等作为碳源 ,这类物质均为石油的
源广泛 且价廉 ,既解决 了环保 问题 ,又降低 了合成石 墨化碳
纳 米材料的成本 。本 发明基于 静电作用 、络合作用 以及 其他 弱相互 作用 的配位过程 ,涵盖低温溶 解一 配位一高温石 墨化 过程 ,其能耗低 。本 发明制备 工艺简易 ,实验设备简单 ,生 产 成本低 ,对环境污 染小 ,易于实现商业 化 。本发 明方法能 制备纳 米尺 寸 的囊 状 、片状 、纤维 状 、螺旋 状 、卷状 、管 状 、角状 、带状等各 种形貌 的石墨化碳纳 米材料 以及 石墨化
技术领域
本发明涉及一种垃圾渗滤液资源化生产沼气 的方法 ,利用 现有 的厌氧反应器 ,以及含 有较 高有机物含量的垃圾渗滤液 , 使其厌氧发酵转化为沼气 。本发明属废液资源化利用及环境保 护工程技术领域。
内外一般是将渗滤液 作为废水 来处理 , 理的 目的是 达标排 处
6口 企生秘 技O发最 2 ,. o0 5 0
硝酸或盐酸中,在 10—10℃条件下 回流 6—1 h 1 4 4 ,用蒸馏水洗
同,多种形貌 的石墨化碳材料如纳米胶囊 、纳米树 、纳米卷 、
纳米纤维 、纳米带 、纳米片、纳米角 、纳米墙等 已经成 功地被
合成。 然而 ,这些方法反应温度较高 、工艺复杂、产率低且有副 产物生成 ,制备 的产品需要进一步提纯才能使用 ,从而大大增
另外 ,碳材料的微观形貌对其应用也有很大影响 ,比如说石墨
的 :①对碳源进行预处理 1 1 ; 向溶剂 中加入催化 剂和 —0 ② h
经预处理 的碳源 ,在 5 O℃、10 0 mn搅拌速度下搅拌 8 0 —3 0r i / h ,其 中碳 源与催化剂 的质量 比为 0 2 . 5~1: ;③ 在温度 为 0 1
目前 ,合成石墨化碳纳米材料 的方法 主要有 电弧放 电法 、 化学气相沉积法 、激光消融法 、电子束辐照法及热分解含碳金 属化合物等方法 。根 据所使用 的方法 以及使 用碳前驱 体的不
二氧化碳 、硫化氢 、氢气及水蒸气中的一种或几种气体的混合 气体 ;⑤ 对步骤④的产物研磨后加到质量浓度为 1% ~ 0 5 2 %的
胶囊 可以作为催化剂载体 ,也可用于染料吸附 以及药物存储 , 片层石墨可以作 为冷场晶体管发射体。因此 ,采用新的方法制
备多种形貌的石墨化纳米碳材料受到研究者 的广泛关注。
理 温度 为 4 O一1 0℃条 件下 ,对 步 骤三 产物 进行 热处理 O 2O
1 mi~1 h 0 n 0 ,其中热处理气氛为氮气 、氩气、氦气、一氧化碳 、
碳 / 磁性粒 子复合 材料 ,应用于有机染料 吸附分离 、电化学 、
提取物,在当今资源 匮乏的情 况下 ,成本明的 目的是为了解决 现有制备石墨化碳纳米材料存在 成本高、污染环境 的问题 ,而提供 了一种石墨化碳纳米材料 的
超 大电容器方面 。固
8 40 C 0~ 5 条件下预碳化步骤二混合物 2—8 ,预碳化气氛为 h
空气 、氧气 、氮气 、氩气 、氦气中的一种或几种气体 的混合气 体 ;④以 1 5 ̄/ i —1 Cr n的升温速度 由室温升至 4 O~1 0 a O 0℃, 2
在热处 理气 氛 、热处 理气氛 流量 为 3 0—200mLmn 0 /i、热处
石墨化碳纳米材料 的制备方法
技木领域
本发明涉及一种碳纳米材料的制备方法 。 制备方法 。
本发 明中石墨化碳纳米材料 的制备方法是由下述步骤完成
背景技木
由于石墨具有较高的热稳定性 、化学稳定性 、导电性 、高 电子传导性 、场发射性能及金属和半导体特性 ,因而具有石墨 结构 的碳纳米材料在性能上有较大改善 ,可 以应用于制备工业 电极 、锂离子 电池 的阳极材料 以及作为 电化学催化剂 的载体 。
地 址 :(5 00 黑龙 江省哈 尔滨市南岗区学府路 7 10 8 ) 4号
联 系人 :付 宏 刚

种垃圾渗滤液资源化制备沼气的方法
背景技术
随着人 民生活水平 的提高 ,城市生 活垃圾产 量急剧上 升 , 与此同时产生 了大量的渗滤 液 ,渗滤液 有机浓度 高 、性质多 变 、组分复杂 ,其有效处理已成 为一个世界性 的难题。 目前国
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