硼铝酸盐作为氟吸附剂的应用

    公开(公告)号:CN111036167B

    公开(公告)日:2020-12-11

    申请号:CN201911379101.3

    申请日:2019-12-27

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明提供了硼铝酸盐作为氟吸附剂的应用,涉及废水处理技术领域。本发明所述硼铝酸盐的化学组成包括B、Al和Cl,其中n(B/Al)=0.45~0.65,n(Cl/Al)=0.17~0.27,所述硼铝酸盐为具有片层状形貌的阳离子骨架材料。本发明利用所述硼铝酸盐对氟离子进行吸附,除氟效果优异,能够对pH值为3~11的含氟离子废水进行有效处理,耐酸、适用范围广,成本低。本发明利用所述硼铝酸盐不仅可将水质中超标的氟化物含量处理至低于国家饮用水标准规定的氟化物限值;而且即使在有其他竞争离子干扰下,对氟离子仍具有优良的选择吸附性能。

    一种以TPABr为模板剂合成Silicalite-1分子筛的方法

    公开(公告)号:CN108002396B

    公开(公告)日:2020-12-01

    申请号:CN201711392437.4

    申请日:2017-12-21

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 一种以TPABr为模板剂合成Silicalite‑1分子筛的方法,属于沸石分子筛制备技术领域。其是在初始凝胶中添加Silicalite‑1分子筛晶种,在较短的晶化时间(1~2天)合成Silicalite‑1分子筛。该方法以廉价的硅源、模板剂、碱源,以及自制的Silicalite‑1分子筛晶种为原料,先将硅源、碱源、少量模板剂和晶种溶解在蒸馏水中,搅拌形成均匀的凝胶,再进行水热晶化。将水热晶化后的产物经过固液分离、洗涤干燥,即得到本发明所述的Silicalite‑1分子筛。与现有技术相比,本发明具有合成原料廉价、有机模板剂使用量低,结晶度高的特点,具有良好的工业应用前景。

    一种锰基分子筛脱氧剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN111266083A

    公开(公告)日:2020-06-12

    申请号:CN202010098713.1

    申请日:2020-02-18

    Abstract: 本发明提供了一种锰基分子筛脱氧剂及其制备方法和应用,属于脱氧剂技术领域。本发明提供的锰基分子筛脱氧剂的制备方法,首先通过自发共沉淀的方法使生成的氢氧化锰纳米胶体均匀沉积于Y型分子筛外表面;再通过梯度真空焙烧的方法使Mn2O3纳米颗粒高度分散于具有十二元环孔道的Y型分子筛空腔内部,最后经过氢气还原后制备出在室温下具有优良脱氧性能的MnO-Y型分子筛脱氧剂。由于呈高度分散的活性MnO与氧气接触效率更高,使该脱氧剂具有脱除深度高、室温下脱氧容量大,还原过程不易飞温等优点。此外活性锰氧化物的高度分散极大限度的减少了前体锰盐的使用量。可用于N2、Ar、H2、CO、碳氢化合物等原料气的深度脱氧。

    一种Na型片沸石分子筛的水热合成方法

    公开(公告)号:CN107352556B

    公开(公告)日:2019-09-03

    申请号:CN201710759567.0

    申请日:2017-08-30

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 一种Na型片沸石分子筛的水热合成方法,属于HEU型沸石分子筛制备技术领域,具体涉及在初始凝胶中添加天然辉沸石晶种,在较短的晶化时间(3~4天)与较低的晶化温度(130~170℃)下水热合成Na型片沸石分子筛的方法。该方法以硅源、铝源、氢氧化钠、沸石晶种为原料,先将硅源、铝源、氢氧化钠、少量沸石晶种和蒸馏水混合使其形成均匀的凝胶,再进行水热晶化。将得到的水热晶化产物固液分离后洗涤并干燥,从而得到本发明所述的Na型片沸石分子筛。本发明中添加天然辉沸石晶种是生成Na型片沸石分子筛的关键因素,本发明的方法能在较温和的条件下制备出结晶度高、粒径均一的Na型片沸石,在气体吸附与分离以及阳离子交换等领域有巨大的应用前景。

    一种K-SAPO-34沸石分子筛及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN110963503B

    公开(公告)日:2021-05-28

    申请号:CN201911366364.0

    申请日:2019-12-26

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明提供了一种K‑SAPO‑34沸石分子筛及其制备方法和应用,属于分子筛技术领域。本发明提供的K‑SAPO‑34沸石分子筛的制备方法,包括以下步骤:将氢氧化钾、硅源、铝源、磷酸、SAPO‑34晶种和水混合,得到初始反应凝胶,所述凝胶中不含有有机结构导向剂;将所述初始反应凝胶进行水热晶化,得到K‑SAPO‑34沸石分子筛。本发明无需加有机结构导向剂,添加的SAPO‑34晶种能够提供额外的成核位点,有利于水热晶化,在较低的温度(150~200℃)和时间(1~5天)即可得到K‑SAPO‑34沸石分子筛;反应条件安全、工艺简单、能够大规模化生产。而且,制备的产品对CO2的选择性吸附性高。

    一种改性M-SAPO-RHO型沸石分子筛及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN110980764A

    公开(公告)日:2020-04-10

    申请号:CN201911369406.6

    申请日:2019-12-26

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明提供了一种改性M-SAPO-RHO型沸石分子筛及其制备方法和应用,属于化工吸附剂技术领域。本发明提供的改性M-SAPO-RHO型沸石分子筛的制备方法,包括以下步骤:将硅源、铝源、磷酸、模板剂、十六烷基三甲基溴化铵、SAPO-RHO晶种和水混合,得到初始反应凝胶;所述模板剂为二乙胺;将所述初始反应凝胶进行晶化,得到SAPO-RHO型沸石分子筛;不脱出模板剂,将所述SAPO-RHO型沸石分子筛直接和阳离子溶液混合,进行离子交换反应后焙烧,得到改性M-SAPO-RHO型沸石分子筛。本发明制备的改性M-SAPO-RHO型沸石分子筛的阳离子组成及含量可控、结晶度高,对CO2的选择性吸附性能高。

    一种水热无氟合成纯硅Beta分子筛的方法

    公开(公告)号:CN110255578B

    公开(公告)日:2022-07-05

    申请号:CN201910638917.7

    申请日:2019-07-16

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 一种水热无氟合成纯硅Beta分子筛的方法,属于沸石分子筛制备技术领域。其是在初始凝胶中添加Beta分子筛晶种,在水热、无氟条件合成纯硅Beta分子筛。该方法以廉价的硅源、模板剂、碱源,以及自制的纯硅Beta分子筛晶种为原料,先将硅源、模板剂、碱源和晶种溶解在蒸馏水中,搅拌形成均匀的凝胶,再进行水热晶化。将水热晶化后的产物经过洗涤干燥,即得到本发明所述的纯硅Beta分子筛。与现有技术相比,本发明具有合成原料廉价、合成方法简便、合成过程无需使用氟离子的特点,具有良好的工业应用前景。

    一种高硅铝比GME分子筛的制备方法

    公开(公告)号:CN113233474A

    公开(公告)日:2021-08-10

    申请号:CN202110597960.0

    申请日:2021-05-31

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明提供了一种高硅铝比GME分子筛的制备方法及其制备方法,属于沸石分子筛制备技术领域。本发明提供的高硅铝比GME分子筛的制备方法,包括以下步骤:将硅源、铝源、氢氧化钠、模板剂、晶种和水混合,得到凝胶;将所述凝胶进行水热晶化,得到高硅铝比GME分子筛;所述凝胶中的有效成分SiO2和Al2O3的摩尔比为1:0.02~0.04。本发明提供的制备方法,将特定比例的原料混合后水热晶化即可制备得到纯相高硅铝比GME分子筛;无需进行煅烧,制备工艺简单,耗能低;而且在凝胶制备过程中无需加入其他分子筛,生产成本低。

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