一种不同层间距MFI中微双孔片层分子筛的制备方法

    公开(公告)号:CN103449466A

    公开(公告)日:2013-12-18

    申请号:CN201310374457.4

    申请日:2013-08-23

    Abstract: 本发明公开了一种制备不同层间距的MFI中微双孔片层分子筛的方法。该方法将氢氧化钠、偏铝酸钠、四头刚性Bola型表面活性剂和去离子水混合搅拌得到乳白色溶液;产物冷却至室温,滴加正硅酸乙酯,室温老化5~10min后,继续搅拌;产物置于均相反应器中于140℃~150℃晶化5d~9d,晶化结束后的固体经抽滤、去离子水洗涤后,真空干燥,再于马弗炉中焙烧,即得到不同层间距的中微双孔MFI片层分子筛,层间距为4.8nm~6.3nm。本发明产物具有介孔和晶态微孔的中微双孔结构,避免了单一孔结构的缺陷,不同层间距的片层结构,可以适应不同大小的反应物分子,可以扩大其在吸附分离等领域的应用。

    N-异丙基丙烯酰胺热敏水凝胶及其微波辐射制备的方法

    公开(公告)号:CN101070365B

    公开(公告)日:2011-08-31

    申请号:CN200710028134.4

    申请日:2007-05-22

    Abstract: 本发明公开了N-异丙基丙烯酰胺热敏水凝胶及其微波辐射制备的方法。该方法是将单体N-异丙基丙烯酰胺、交联剂N,N’-亚甲基双丙烯酰胺和引发剂偶氮二异丁腈加入到丙酮中,通入氮气排氧;再放入微波工作站中,在频率为2450MHz,功率为30~600W的微波作用下制得;制得的水凝胶具有规整的中孔孔径分布;BET比表面积为46.15~102.77m2/g,大中孔比表面积为20.48~60.19m2/g,孔容为0.043~0.105cm3/g,平均孔径为本发明利用微波加热技术制备热敏水凝胶,提高热敏水凝胶的溶胀性能和响应速度,具有能耗低、时间短、效率高的特点。

    微波制备吸油烟材料的方法

    公开(公告)号:CN101235118A

    公开(公告)日:2008-08-06

    申请号:CN200710031795.2

    申请日:2007-11-30

    Abstract: 本发明公开了一种利用微波辐射制备吸油烟材料的方法,包括如下步骤:在烧瓶中加入水、分散剂、引发剂、交联剂和共聚单体,也可加入纸,搅拌至50℃~95℃溶解;再加入搅拌磁子,在磁力搅拌器上搅拌10分钟后把溶液倒入反应罐中,放入微波反应腔中在反应1h~4h;将得到的产物洗涤烘干。本发明制备蜂窝状纸质吸油烟材料:用涂覆辊将黏合剂单面涂覆在上述方法得到的纸质吸油烟材料上,以涂覆面朝同一方向堆集,将涂覆间距对齐并将纸压紧;烘干,最后固化成型。本发明制备时间节省一半,制备的吸油烟材料具有较多孔,比表面积≥2m2/g,吸附油烟量大于常规方法合成的树脂。

    一种用于燃油脱硫的改性活性炭及其制备方法与装置

    公开(公告)号:CN101041435A

    公开(公告)日:2007-09-26

    申请号:CN200710027226.0

    申请日:2007-03-22

    Abstract: 本发明公开了一种用于燃油脱硫的改性活性炭及其制备方法与装置。该方法是将装有已预处理的活性炭U型管放入微波反应器中,往U型石英管内通入氮气,然后开启微波反应器,微波处理完毕后,再通入氮气,直至活性炭冷却至室温。该装置中带有气体进口和出口的石英管置于微波反应器(4)中,石英管(5)气体进口端与气体流量控制器(3)连接,石英管(5)中放置吸附剂活性炭(6)。制得的活性炭表面主要含有酚羟基、羧酸基和内酯基;羧酸基浓度范围为0.0011mmol/g~0.0634mmol/g。本发明利用微波加热技术改性活性炭,提高活性炭对燃油中苯并噻吩的吸附容量,具有能耗低、时间短、效率高的特点。

    基于羟基染料/无机复合的非线性光学聚合物及制备方法

    公开(公告)号:CN1800239A

    公开(公告)日:2006-07-12

    申请号:CN200510101677.5

    申请日:2005-11-30

    Abstract: 本发明公开了一种基于羟基染料/无机复合的非线性光学聚合物及制备方法,将Sol-Gel法应用于非线性光学聚合物的制备,能在低于有机生色团的分解温度下,将无机玻璃与有机生色团进行掺杂或键合制备有机/无机复合非线性光学聚合物,通过无机玻璃的刚性无定型三维结构和优良的高温稳定性来抑制有机非线性光学生色团的取向松弛,提高非线性光学聚合物的高温稳定性。这种方法制备的聚合物具有良好的高温稳定性、可突破溶解度对有机生色团在复合材料中含量的限制、更易于成膜,有利于器件化。本发明的基于羟基染料/无机复合的非线性光学聚合物可应用于光通讯、光电子学和光信息处理等领域。

    基于计算机模拟可控生成缺陷网状骨架材料模型的方法

    公开(公告)号:CN112382351B

    公开(公告)日:2022-03-25

    申请号:CN202011187599.6

    申请日:2020-10-30

    Abstract: 本发明公开了一种基于计算机模拟可控生成缺陷网状骨架材料模型的方法,该方法包括标记节点与配体的对接原子、识别和删除对接原子之间的化学键、生成材料的网络近邻列表、定量控制缺陷含量和分布、重建连接键和删除孤立节点。本发明方法适用于多种类型网状骨架材料缺陷结构的构建,能够高效快速地、定量地遍历网状骨架材料缺陷的含量和分布范围,可大批量生成一系列缺陷结构,为后续从统计学角度系统地研究缺陷网状骨架材料的定量构效关系提供高质量的理论模型。

    一种颗粒状淀粉基碳材料及其制备方法与应用

    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

    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。

    基于孔径分布曲线的MOFs材料缺陷结构预测方法

    公开(公告)号:CN112927769A

    公开(公告)日:2021-06-08

    申请号:CN202110114781.7

    申请日:2021-01-26

    Abstract: 本发明公开了一种基于孔径分布曲线的MOFs材料缺陷结构预测方法,首先,以一种MOFs的完美晶体结构为母体,基于计算机模拟遍历该MOFs配体缺失缺陷的含量和分布,生成MOFs的缺陷结构数据库;然后基于计算机模拟计算出所有缺陷结构的孔径分布曲线,对孔径分布曲线进行间隔取点,得到不同孔径下对应的孔径分布,并整理成数据集;再利用数据集训练机器学习模型;最后将待测的MOFs材料的孔径分布曲线输入到训练好的机器学习模型中,由机器学习模型预测出对应的缺陷含量。本发明可通过孔径分布曲线快速准确地确定MOFs材料的缺陷含量。

    一种揭示湿度影响TiO2光催化降解污染气体机理的方法

    公开(公告)号:CN110646562B

    公开(公告)日:2021-06-08

    申请号:CN201910926065.1

    申请日:2019-09-27

    Abstract: 本发明公开了一种揭示湿度影响TiO2光催化降解污染气体机理的方法,运用基于密度泛函吸附模拟和催化反应机理的理论计算与分析方法辅助光催化降解实验,研究TiO2光催化降解气态污染物的过程中受湿度影响的机理,包括以下步骤:研究湿度对TiO2光催化降解气态污染物的影响实验;模拟在不同水分子数量作用下气态污染物在TiO2表面的吸附过程;分析H2O分子产生羟基自由基氧化气态污染物的光催化反应机理。本发明采用光催化实验与模拟计算和理论分析相结合的方式,从吸附和催化反应的角度,结合光催化降解实验,多角度揭示了湿度对TiO2光催化降解气态污染物的影响机理,为光催化氧化技术的实际应用奠定理论基础。

    使用一种阳离子模板剂在常温下快速合成多级孔ZIF-67材料的方法

    公开(公告)号:CN109369922B

    公开(公告)日:2021-05-14

    申请号:CN201811087507.X

    申请日:2018-09-18

    Abstract: 本发明公开了使用一种阳离子模板剂在常温下快速合成多级孔ZIF‑67材料的方法,使用该方法可以成功的将合成时间降低至8min。合成方法步骤如下:将Co(NO3)2·6H2O和2‑甲基咪唑溶于甲醇中,搅拌,得均一的混合溶液;将四丁基氢氧化铵加入混合溶液中,搅拌;将所得产物抽滤,活化,放入真空干燥箱中干燥,得到多级孔ZIF‑67材料。本发明通过加入四丁基氢氧化铵作为阳离子模板剂,不仅操作简便,条件温和,同时大大的缩短了合成时间,提高了空时产率。产物具有丰富的孔道结构,同时具有微孔、介孔、大孔三种孔道,不仅有高的比表面积,结构稳定,在大分子的吸附和催化方面也有较好的应用前景。

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