竹炭的制备方法技术

技术编号:13790997 阅读:59 留言:0更新日期:2016-10-05 23:35
本发明专利技术公开了一种竹炭的制备方法,包括以下步骤:S100:将竹材在碱性溶液中浸泡8h~24h;S200:将所述浸泡后的竹材进行干燥处理;S300:将所述干燥处理后的竹材在无氧气氛中于600℃~900℃下焙烧1h~4h,得到竹炭毛坯;S400:将步骤S300中得到的竹炭毛坯清洗、干燥,得到竹炭。本发明专利技术工艺简单、成本低廉、产率高,得到的竹炭产品具有较高的比表面积和吸附性能,适合工业化生产。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及材料的制备领域,特别是涉及一种竹炭的制备方法
技术介绍
竹炭是以竹材为原料经高温炭化获得的固体产物,具有细密多孔、比表面积大、吸附力强、远红外发射等特点,广泛用于燃料、空气净化除臭、环保净水、果蔬保鲜、卫生保健、土壤改良、环境调湿等领域,也用作抗辐射与电磁屏蔽材料、阻燃复合材料、锂离子电池负极材料及工业用半导体材料等高新
但是,竹材在高温碳化过程中产生大量的竹焦油会堵塞竹炭的孔道,降低竹炭的比表面积。直接碳化得到的竹炭的比表面积不到400m2/g,性能较差。一般采用活化法将所含竹焦油气化,疏通孔道,提高竹炭的比表面积。活化方法分为物理活化法和化学活化法。物理活化法是利用水蒸气和二氧化碳、空气或这些气体的混合物在一定温度下通过氧化反应将竹焦油气化。化学活化法则是将竹炭与活化剂充分混合后在一定温度下进行反应。无论是物理法还是化学法,活化过程增加了竹炭的生产工序,造成能源浪费,而活化气体或活化剂的大量使用则提高了竹炭的生产成本。此外,部分竹炭在活化过程中被氧化,降低了产率。
技术实现思路
本专利技术提供了一种竹炭的制备方法,仅一步碳化即可得到比表面积较高的竹炭,且制备过程简单,成本低廉。为达到上述目的,本专利技术采用如下技术方案:一种竹炭的制备方法,包括以下步骤:S100:将竹材在碱性溶液中浸泡8h~24h;S200:将所述浸泡后的竹材进行干燥处理;S300:将所述干燥处理后的竹材在无氧气氛中于600℃~900℃下焙烧1h~4h,得到竹炭毛坯;S400:将步骤S300中得到的竹炭毛坯清洗、干燥,得到竹炭。在其中一个实施例中,在步骤S100之前,还包括以下步骤:将竹材破碎成厚度小于0.5cm的碎片。在其中一个实施例中,所述碱性溶液为碱金属的氢氧化物溶液。在其中一个实施例中,所述碱性溶液为氢氧化钠溶液、氢氧化钾溶液或二者的混合溶液。在其中一个实施例中,所述氢氧化钠溶液或所述氢氧化钾溶液的浓度为100g/L~500g/L。在其中一个实施例中,步骤S200中,所述干燥处理的条件为:将所述浸泡后的竹材自然风干或于50℃~120℃下进行烘干。在其中一个实施例中,步骤S400中,所述清洗、干燥条件为:将所述竹炭毛坯清洗至中性,并于80℃~120℃下进行干燥。在其中一个实施例中,所述无氧气氛为真空气氛、氮气气氛或惰性气体气氛。在其中一个实施例中,所述竹炭的比表面积大于1000m2/g。本专利技术的有益效果如下:本专利技术的竹炭的制备方法,在对竹材进行碳化之前(即进行无氧焙烧之前),首先将竹材进行碱化润胀,在碱化润胀过程中,碱性溶液渗入到竹材内部,穿入竹材纤维素的无定形区,到达竹材的结晶区外表面,破坏了竹材中水分子与纤维素分子之间、以及纤维素分子与纤维素分子之间的氢键结合,暴露出大量的游离羟基,从而抑制了碳化过程中竹焦油的产生,大大减少了竹焦油的生成量,从而避免了竹焦油对竹炭的孔道的堵塞,有效提高了竹炭的比表面积及吸附能力,进而提高了竹炭的实际应用价值。同时,本专利技术的制备方法简单,仅一步碳化即可得到竹炭产品,简化了生产工序,提高了竹炭的产量;此外,本专利技术的制备方法中,消耗的碱量远低于一般活化工艺中碱活化剂的消耗量,可以显著降低生产成本。附图说明图1为实施例1中得到的竹炭透射电镜照片。具体实施方式以下对本专利技术的具体实施方式进行详细说明。应当理解的是,此处所描述的具体实施方式仅用于说明和解释本专利技术,并不用于限制本专利技术。本专利技术提供了一种竹炭的制备方法,包括以下步骤:S100:将竹材在碱性溶液中浸泡8h~24h。该步骤为本专利技术制备方法中的关键步骤,其目的在于使碱性溶液与竹材中的纤维素发生反应,从而破坏竹材中水分子与纤维素分子之间、以及纤维素分子与纤维素分子之间的氢键,避免聚合度较高的纤维素分子在碳化过程中生成大量的竹焦油,减少竹焦油的生成量。该步骤在室温下即可进行,无需加热过程,简化了生产工序,节约了生产成本。作为优选,在步骤S100之前,还包括以下步骤:将竹材破碎成厚度小于0.5cm的碎片。该方式增加了竹材与碱性溶液的接触面积,能够使竹材与碱性溶液充分反应,提高了反应效率。其中,碱性溶液是指pH值大于7的呈碱性的溶液(一般为水溶液)。较佳地,作为一种可实施方式,步骤S100中的碱性溶液为碱金属的氢氧化物溶液。碱金属的氢氧化物溶液在水中具有较高的溶解度,同时,碱金属是一类高效的碳气化催化剂,可以促进竹焦油的气化,提高竹炭的产量。此外,步骤S100中的碱性溶液也可以为碱土金属的氢氧化物溶液或其他碱性溶液(如氨水)中的至少一种。优选地,步骤S100中的碱性溶液为氢氧化钠溶液、氢氧化钾溶液或二者(氢氧化钠和氢氧化钾)的混合溶液。氢氧化钠和氢氧化钾在水中溶解度较高,且二者制备简单,安全系数较高。进一步地,氢氧化钠溶液和氢氧化钾溶液的浓度为100g/L~500g/L。若氢氧化钠或氢氧化钾的浓度过高,会消耗过多的竹材,导致竹炭产率下降;若氢氧
化钠或氢氧化钾的浓度过低,得到的竹炭含过多的竹焦油,致使比表面积和吸附性能下降。优选地,碱性溶液的pH值为8~10,在该pH值范围下,碱性溶液能够更好地与竹材中的高聚合度的纤维素发生反应,从而更好地抑制碳化过程中竹焦油的生成。S200:将所述浸泡后的竹材进行干燥处理。较佳地,作为一种可实施方式,可将浸泡后的竹材风干,也可以将浸泡后的竹材于50℃~120℃下进行烘干。S300:将干燥处理后的竹材在无氧气氛中于600℃~900℃下焙烧1h~4h,得到竹炭毛坯。该步骤为竹材的碳化步骤,为了防止竹材的有氧燃烧,提高竹炭产量,本步骤在无氧气氛中进行。较佳地,无氧气氛可以为真空气氛、氮气气氛或惰性气体气氛。S400:将步骤S300中得到的竹炭毛坯清洗、干燥,得到竹炭。竹材在经过碳化后,会产生少量杂质,因此需要将得到的竹炭毛坯进行清洗干燥。由于竹炭中可能存在残留的碱性分子,为了提高最终产品的质量,需要将竹炭清洗至中性,并在80℃~120℃下进行干燥。在将竹炭毛坯进行清洗干燥后,即可得到所需的竹炭。较佳地,本专利技术中得到的竹炭的比表面积大于1000m2/g,碘吸附值大于900mg/g。本专利技术的竹炭的制备方法,在将竹材碳化之前,首先将竹材在碱性溶液中进行浸泡。在浸泡过程中,碱性溶液渗入到竹材的内部,穿过竹材的纤维素无定形区,到达竹材的结晶区外表面,从而破坏了竹材中水分子与纤维素分子之间、以及纤维素分子与纤维素分子之间的氢键结合。一方面,碱性溶液能够促使竹材中纤维素无定形区膨胀,利于碱性溶液的渗透,另一方面,碱性溶液可引发纤维素结晶区的部分溶解,溶解出半纤维素和低聚合度的纤维素,暴露出更多的游离羟基,增加纤维素结晶区中的羟基的可及性,提高了竹材的反应性。由于竹焦油主要是在碳化过程中由聚合度较高的纤维素生成,而本专利技术中通过碱性溶液的浸泡,大大降低了竹材中纤维素的聚合度,从而有效减少了碳化过
程中竹焦油的生成量,提高了竹炭的比表面积和吸附能力。同时,本专利技术的竹炭的制备方法过程简单,仅一步碳化即可得到比表面积较高的竹炭产品,简化了生产工序,提高了竹炭产量;此外,在碱性溶液的浸泡步骤中消耗的碱量远低于一般活化工艺中碱性活化剂的消耗量,可以显著降低生产成本,适合工业化生产,具有广阔的产本文档来自技高网
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【技术保护点】
一种竹炭的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:S100:将竹材在碱性溶液中浸泡8h~24h;S200:将所述浸泡后的竹材进行干燥处理;S300:将所述干燥处理后的竹材在无氧气氛中于600℃~900℃下焙烧1h~4h,得到竹炭毛坯;S400:将步骤S300中得到的竹炭毛坯清洗、干燥,得到竹炭。

【技术特征摘要】
1.一种竹炭的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:S100:将竹材在碱性溶液中浸泡8h~24h;S200:将所述浸泡后的竹材进行干燥处理;S300:将所述干燥处理后的竹材在无氧气氛中于600℃~900℃下焙烧1h~4h,得到竹炭毛坯;S400:将步骤S300中得到的竹炭毛坯清洗、干燥,得到竹炭。2.根据权利要求1所述的竹炭的制备方法,其特征在于,在步骤S100之前,还包括以下步骤:将竹材破碎成厚度小于0.5cm的碎片。3.根据权利要求1所述的竹炭的制备方法,其特征在于,所述碱性溶液为碱金属的氢氧化物溶液。4.根据权利要求3所述的竹炭的制备方法,其特征在于,所述碱性溶液为氢氧化钠溶液、氢氧化钾溶液或二者的混合溶液。5...

【专利技术属性】
技术研发人员:张建张业新齐国禄伍文林
申请(专利权)人:中国科学院宁波材料技术与工程研究所
类型:发明
国别省市:浙江;33

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