一种SAPO-34分子筛膜的制备方法

    公开(公告)号:CN104150504B

    公开(公告)日:2016-04-13

    申请号:CN201410423061.9

    申请日:2014-08-25

    Abstract: 本发明提供了一种SAPO-34分子筛膜的制备方法。其特征是采用特定沸石分子筛为硅源,在多孔陶瓷支撑体表面形成了连续致密的SAPO-34分子筛薄膜即以结晶态沸石分子筛为硅源于多孔陶瓷支撑体上生长一层SAPO-34分子筛膜,该沸石分子筛具有与SAPO-34相同的结构单元,为SAPO-34分子筛晶化提供了晶核,缩短了膜合成时间,且SAPO-34膜层中硅含量可在较大范围内调整。合成的膜对CO2具有优选选择性,在分离CO2/CH4混合体系时具有高的渗透通量和分离选择性。

    一种多通道菱沸石分子筛膜的制备方法

    公开(公告)号:CN119113821A

    公开(公告)日:2024-12-13

    申请号:CN202411319209.4

    申请日:2024-09-21

    Abstract: 本发明公开了一种多通道菱沸石分子筛膜的制备方法,在多通道载体上制备高性能的菱沸石分子筛膜。所述方法包括以下步骤:(1)晶种的制备;(2)在多通道载体上涂覆晶种层;(3)采用二次生长法合成菱沸石分子筛膜。凭借多通道结构和特定的孔道特性,本发明制备的多通道菱沸石分子筛膜具有高选择性,能精准分离不同大小和性质的分子。同时,丰富的传输路径使其拥有高通量,极大地提高了物质的透过速率,相比单通道分子筛膜处理能力显著增强。

    一种石脑油裂解后正/异戊烷分离的精馏-膜分离耦合工艺

    公开(公告)号:CN117603003A

    公开(公告)日:2024-02-27

    申请号:CN202311634460.5

    申请日:2023-12-01

    Abstract: 本发明公开了一种石脑油裂解后正/异戊烷分离的精馏‑膜分离耦合工艺。来自石脑油裂解的脱轻原料进入脱轻塔进行第一步精馏分离,塔顶得到碳四馏分,塔釜采出碳五采出物;将碳五采出物通入包含MFI分子筛膜的膜分离器进行第二步膜分离,渗透侧得到正戊烷,截留侧得到异戊烷。进一步,所述膜分离器包括一级膜分离器和二级膜分离器,采用二级膜分离,通过精馏‑膜分离耦合,并在流程膜分离中增设二级膜分离的方式,所述方法膜分离最终产品中正/异戊烷回收率≥99%,纯度≥99.5%,与二塔精馏分离相比可节约能耗60%以上,实现了石脑油裂解过程中正/异戊烷的节能、连续高效分离。

    一种多通道MFI型分子筛膜的制备方法

    公开(公告)号:CN114804139B

    公开(公告)日:2023-09-22

    申请号:CN202210390489.2

    申请日:2022-04-14

    Abstract: 本发明公开了一种多通道MFI型分子筛膜的制备方法,包括以下步骤:(1)制备短柱状MFI型分子筛晶种;(2)在多通道载体内壁涂敷一层均匀致密的MFI型分子筛晶种层;(3)再通过一次水热合成法在多通道载体各通道内表面上制备连续致密的MFI型分子筛膜。使用多通道载体制备的分子筛膜具有高表面积与体积比,可大幅提高膜的装填密度,并增强膜管的机械强度,显著减小膜组件体积,有利于膜产品的工业化应用。该膜在正丁烷/异丁烷(n‑C4H10/i‑C4H10)混合体系中具有良好的分离性能。

    一种超薄SAPO-34分子筛膜的制备方法

    公开(公告)号:CN115159541A

    公开(公告)日:2022-10-11

    申请号:CN202110358610.9

    申请日:2021-04-01

    Abstract: 本发明涉及一种浸渍提拉法快速制备超薄SAPO‑34分子筛膜的方法。其特征是采用尺寸~100nm的纳米球状SAPO‑34分子筛膜作为晶种,在非对称α‑Al2O3管状载体上制备具有超薄分离层的SAPO‑34分子筛膜。通过降低合成温度和使用稀释的TEAOH单模板剂合成溶胶,降低SAPO‑34分子筛膜的生长速率,可控地制备出厚度为0.7‑1.6μm的SAPO‑34分子筛膜,其CO2渗透速率得到显著提高,对CO2/CH4、CO2/N2和N2/CH4等混合气体分离效果良好。

    一种取向SAPO-34分子筛膜的制备方法

    公开(公告)号:CN114634188A

    公开(公告)日:2022-06-17

    申请号:CN202011480285.5

    申请日:2020-12-15

    Abstract: 本发明涉及一种取向SAPO‑34分子筛膜的制备方法,制备方法包括以下步骤:1)SAPO‑34分子筛制备;2)支撑体的预处理;3)SAPO‑34分子筛膜的制备;4)分子筛膜的煅烧。对比常规溶胶路线合成过程,Gel‑less合成法仅在反应釜内添加少量合成溶胶或有机模板剂,有效避免了合成过程中复杂的传质和传热,利于膜的批量合成。该法制备的SAPO‑34分子筛膜可用于气体筛分,如天然气净化过程中CO2和N2的脱除等。制备过程经济安全环保,可用于分子筛膜的工业化放大制备。

    一种金属改性M-MFI分子筛膜的合成方法

    公开(公告)号:CN114560474A

    公开(公告)日:2022-05-31

    申请号:CN202210222066.X

    申请日:2022-03-09

    Abstract: 本发明涉及一种金属改性M‑MFI型分子筛膜的合成方法。采用金属络合物为金属源,在MFI分子筛膜的形成过程中,原位地将金属元素掺杂进MFI分子筛膜孔道,实现金属元素在MFI分子筛膜的骨架中的一步法封装。金属元素存在于MFI分子膜的孔道中,可调节MFI分子筛膜孔道尺寸,提高MFI分子筛膜的分离性能。与常规的后处理方法如离子交换法相比,该方法简单易行,合成重复率高,利于膜的批量生产。该方法制备的M‑MFI分子筛膜具有更好的尺寸筛分性能,适用于烷烃异构体的分离。

    一种多通道SSZ-13分子筛膜的制备方法

    公开(公告)号:CN112499642A

    公开(公告)日:2021-03-16

    申请号:CN202011404598.2

    申请日:2020-12-02

    Abstract: 本发明涉及一种多通道SSZ‑13分子筛膜的制备方法,在多通道载体上制备高性能的SSZ‑13分子筛膜。包括如下步骤:(1)合成SSZ‑13分子筛晶种;(2)在多通道载体内壁涂敷一层均匀的SSZ‑13分子筛晶种层;(3)动态水热法合成SSZ‑13分子筛膜。该膜具有高表面积与体积比,可大幅提高膜组件的填装密度,同时能增强膜管的机械强度,适合膜面积的放大化和膜产品的工业化应用。采用动态水热法合成的多通道SSZ‑13分子筛膜比普通静态水热合成的单通道SSZ‑13分子筛膜具有更高的气体分离性能。

    一种共烧结制备碳化硅催化膜的方法

    公开(公告)号:CN111167491A

    公开(公告)日:2020-05-19

    申请号:CN202010004775.1

    申请日:2020-01-03

    Abstract: 本发明涉及一种共烧结制备碳化硅催化膜的方法,该方法首先通过将碳酸锶,二氧化钛,三氧化二铁,氧化镍和五氧化二铌混合球磨制备钙钛矿前驱体粉体,接着将前驱体粉体,碳粉和SiC粉体球磨共混,然后在高温下原位固相烧结产生钙钛矿相,利用产生的钙钛矿将SiC颗粒粘结到一起,一步制备具有催化活性的SiC分离膜。该方法利用了钙钛矿原料中金属氧化物作为烧结助剂以及碳粉燃烧产生的热量,降低了SiC的烧结温度。制备的SiC催化膜能够同时截留粉尘和降解氮氧化物、VOCs,适合应用于大气污染治理领域。

    一种取向SAPO‑34分子筛膜的制备方法

    公开(公告)号:CN106957062A

    公开(公告)日:2017-07-18

    申请号:CN201710312285.6

    申请日:2017-05-05

    Abstract: 本发明公开了一种高通量取向SAPO‑34分子筛膜的制备方法,包括以下步骤:(1)制备片状结构SAPO‑34分子筛纳米片;(2)通过自组装方式在多孔支撑体上制备一层致密且具有取向结构的SAPO‑34晶种层;(3)再通过水热合成法在晶化的多孔支撑体表面制备形成具有连续致密的取向SAPO‑34分子筛膜。取向结构的SAPO‑34分子筛膜能够有效减少传输过程中能量消耗,提高膜的渗透通量和选择性。本发明制备的SAPO‑34分子筛膜具有优异的H2和CO2选择透过性,可用于CO2/CH4、H2/CH4和CO2/N2等体系的分离。

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