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公开(公告)号:CN115155533A
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202210755714.8
申请日:2022-06-30
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种疏水长链气相沉积改性MOFs吸附剂在甲烷和氮气分离中的应用。以通过气相沉积法将疏水有机长链分子沉积在MOFs表面而制得的疏水改性MOFs为吸附剂,吸附分离甲烷和氮气。本发明采用气相沉积的方法改性吸附剂不改变MOFs孔道结构和晶体形貌,干燥条件下气体分离性能不下降,同时利用长链带有的丰富疏水甲基包裹MOFs结构,提高了吸附剂材料在水汽工况下对甲烷的吸附分离性能和水汽稳定性,有助于实际工程应用中的循环使用。
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公开(公告)号:CN115044050A
公开(公告)日:2022-09-13
申请号:CN202210574081.0
申请日:2022-05-25
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种优先吸附烷烃的金属有机骨架‑有机分子链共价修饰材料及其制备方法,该方法通过开环反应,在MOFs骨架上共价偶联具有丙烷选择性的有机分子链,一方面利用有机分子链的空间限域切割调节孔径,另一方面通过分子链上的碱性位点和丙烷形成多重氢键,以此获得丙烷高吸附容量和丙烷/丙烯分离性能增强的金属有机骨架‑有机分子链共价修饰材料。本发明制备的金属有机骨架‑有机分子链共价修饰材料具有高选择性和高吸附容量的丙烷选择性,在常温常压下对烷烃的吸附容量和烷烃选择性均优于已报道的绝大多数MOFs吸附剂,为丙烷选择性吸附剂的设计和制备提供了理论经验,对一步获得高纯度烯烃具有重要指导意义。
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公开(公告)号:CN114957691A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210573615.8
申请日:2022-05-25
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明属于吸附材料技术领域,公开了一种用于碳捕获的小分子配体修饰MOFs吸附剂。本发明利用小分子配体改性金属‑BTC,在常温下快速合成了具有CO2选择性的复合吸附材料,其结构式为Lx@M3(BTC)2(x≤1)(L=分子量小于80的小分子,M=Cu、Co、Ni、Zn),该类材料在常温常压下对CO2的吸附容量优于已报道的绝大多数MOFs吸附剂。小分子配体与不饱和金属位点结合,减弱了吸附剂对水蒸气的吸附作用力,增强了金属‑BTC的水稳定性,同时改性后材料的比表面积增大,小分子配体的N/O原子与CO2形成静电相互作用,提高了复合材料对CO2的吸附容量和CO2/N2、CO2/CH4选择性。
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公开(公告)号:CN113750958A
公开(公告)日:2021-12-07
申请号:CN202110912787.9
申请日:2021-08-10
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种颗粒状淀粉基碳材料及其制备方法与应用。该制备方法主要包括以下几个步骤:(1)配制与成型:将碳源、水和无水氯化铁搅拌均匀,加热混炼,挤压成型,烘干后得到混合颗粒;所述碳源为淀粉和蔗糖;(2)高压水汽聚合碳化:将步骤(1)所得的混合颗粒在水汽存在的条件下进行高压聚合碳化,制备颗粒状淀粉基碳材料前驱体;(3)活化致孔:将步骤(2)所得的颗粒状淀粉基碳材料前驱体置于惰性氛围中活化致孔,得到颗粒状淀粉基碳材料。本发明具有制备过程不需要添加粘结剂的特点,所制得的颗粒碳材料具有优异的C3H6/C3H8和CH4/N2分离性能,具有良好的工业应用前景。
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公开(公告)号:CN108816193B
公开(公告)日:2021-02-19
申请号:CN201810613569.3
申请日:2018-06-14
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明属于吸附材料的技术领域,公开了一种具有超高超微孔糖蜜基碳材料及其制备方法与应用。方法:(1)将糖蜜、四硼酸钠、双氰胺以及催化剂在水中混合均匀,然后置于水热反应釜中进行水热反应,获得碳前驱体;所述水热反应的温度为190~210℃;(2)将碳前驱体和活化剂混匀,然后置于活化装置中进行阶梯式程序升温活化,后续处理,得到具有超高超微孔糖蜜基碳材料;所述阶梯式程序升温活化具体是指先升温至300~500℃进行保温活化;然后继续升温至500~690℃再次进行保温活化。本发明的糖蜜基碳材料超微孔孔容所占的比例高,高达到68.97%,在常压下,尤其在低压条件下,对CO2具有非常好的吸附量。
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公开(公告)号:CN108329484B
公开(公告)日:2020-05-22
申请号:CN201810172886.6
申请日:2018-03-01
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种优先吸附乙烷的铁基双配体金属有机骨架材料及其制备方法与应用,该方法包括如下步骤:(1)将乙酸钠溶液滴入硝酸铁溶液中搅拌,得铁簇。(2)将对苯二甲酸和三乙烯二胺溶解在N,N‑二甲基甲酰胺中,再滴入铁簇的DMF溶液,然后滴加冰醋酸,搅拌均匀;将混合液装入玻璃瓶内密封,再进行程序控温溶剂热合成反应,得铁基双配体金属有机骨架材料。该材料具有优先吸附乙烷的特性,且对乙烷的吸附容量和乙烷/乙烯的吸附选择性皆处于国际先进水平,同等条件下,该材料对乙烷的吸附容量是活性炭的2.5倍以上,对乙烷/乙烯的选择性是活性炭的2倍以上,且水汽稳定性良好。该材料对于工业上乙烯乙烷的分离,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN106902734A
公开(公告)日:2017-06-30
申请号:CN201710105012.4
申请日:2017-02-25
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种对香叶基丙酮具有良好储香及缓释性能的吸附剂及其制备方法。该方法包括以下步骤:先将乳糖与水在常温下混合,得碳化液。再将分子筛加入碳化液中,搅拌混合后,将混合物过滤并干燥,得到饱和吸附了碳化剂的分子筛。然后将饱和吸附了碳化剂的分子筛放入管式炉中,在氮气下碳化,冷却后获得碳化分子筛。再将碳化分子筛加入管式炉中,在氮气氛围下升温,再将气体切换成氢气,进行表面还原改性,得改性分子筛。最后用稀盐酸浸泡改性分子筛,再用蒸馏水洗,干燥得吸附剂。本发明的改性分子筛具有较多的酸性吸附位点;通过可控的表面化学修饰,把吸附剂表面中的部分强吸附基团转化为弱吸附基团,使其对香叶基丙酮的吸附作用力有所减弱。
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公开(公告)号:CN106076260A
公开(公告)日:2016-11-09
申请号:CN201610421444.1
申请日:2016-06-15
Applicant: 华南理工大学
CPC classification number: B01J20/226 , B01J20/20
Abstract: 本发明公开金属有机骨架‑氧化石墨复合材料的室温快速制备方法。该方法的步骤为:利用浓硫酸等强氧化剂对氧化石墨进行氧化制备GO粉末;再分别制备GO/Cu(NO3)2混合溶液、ZnO纳米浆液和H3BTC乙醇溶液;最后将制备的混合液在室温下搅拌反应1~5 min制得Cu‑BTC@GO复合材料粗产物,经纯化和活化处理后,制得Cu‑BTC@GO复合材料。本发明方法所制备的复合材料与普通Cu‑BTC相比,比表面积和孔容均有提高,具有较高的CO2和乙醇吸附容量;与传统的水热法制备Cu‑BTC@GO相比,本发明的制备方法操作简单,可在常温操作,能耗低,速率快,适合大规模工业生产。
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公开(公告)号:CN104226255B
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201410387116.5
申请日:2014-08-07
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开一种金属有机骨架?氧化石墨烯复合材料的制备方法,该方法步骤为:将石墨粉末加入浓硫酸、硝酸钠和高锰酸钾的混合液中进行氧化,再加入水进行水解,最后加入H2O2,得到氧化石墨;然后过滤,水洗、离心、喷雾干燥得到固体粉末状的GO;将固体粉末状的GO分散在水中并进行超声处理,加入Cr(NO3)3?9H2O、对苯二甲酸和氢氟酸,并在210?230℃下反应67?77h,后使用N,N?二甲基甲酰胺冲洗和浸泡后,烘干,活化,得到纯化的GrO@MIL?53吸附材料,即金属有机骨架?氧化石墨烯复合材料。本发明方法所制备的吸附剂与普通MIL?53相比,比表面积和孔容均有了提高,更具有较高的CO2吸附容量。
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公开(公告)号:CN104959116A
公开(公告)日:2015-10-07
申请号:CN201510325022.X
申请日:2015-06-12
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明属于多孔材料成型技术领域,公开了一种MOFs@纸浆纤维复合材料及其成型制备方法。所述方法为:将原木纸浆纸用过氧化氢溶液进行预处理,然后将其分散于蒸馏水中得到纸浆溶液;将MOFs粉末材料加入到纸浆溶液中,得到混合纸浆;然后将混合纸浆过滤,烘干,真空干燥,得到片状MOFs@纸浆纤维复合材料。本发明将原始粉末形态的MOFs材料负载于柔韧性高的纸浆纤维上,具有易于使用、回收方便和可重复利用的优点,具有很好的实际应用潜力。
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