-
公开(公告)号:CN119139936A
公开(公告)日:2024-12-17
申请号:CN202411329026.0
申请日:2024-09-24
Applicant: 南京工业大学
Abstract: 本发明提供了一种SSZ‑39分子筛膜及其制备方法,属于分子筛膜制备领域。该分子筛膜由具有选择性分离功能的SSZ‑39分子筛晶体膜层和起支撑作用的支撑体构成,晶体膜层生长于支撑体的表面。膜的合成过程包括晶种的制备、支撑体负载晶种层、水热二次生长成膜和脱模板剂活化。本发明制备的新型SSZ‑39分子筛膜具有高的气体分离性能,可用于H2/CH4、CO2/CH4、CO2/N2和N2/CH4等混合气体的分离,具有良好的应用前景。
-
公开(公告)号:CN119113820A
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202411319208.X
申请日:2024-09-21
Applicant: 南京工业大学
Abstract: 本发明公开了一种异相晶种法合成Si‑CHA分子筛膜的方法,采用清液态碱矿化无氟溶胶,利用异相晶种法在多孔载体上制备高性能的Si‑CHA分子筛膜,包括以下步骤:(1)MFI分子筛晶种制备;(2)多孔载体预处理;(3)异相晶种法制备Si‑CHA分子筛膜。本发明方法采用流动性好的清液代替半固体凝胶,可均匀浸润多孔载体或晶体层,将载体或晶体的表面和孔道的空气排除,同时液态下的传质速率显著高于半固态,从而大幅减少晶间孔形成概率。本发明制备的Si‑CHA分子筛膜具有高的化学稳定性和水热稳定性,适合从天然气中捕集二氧化碳。
-
公开(公告)号:CN116395713B
公开(公告)日:2024-09-03
申请号:CN202310063137.0
申请日:2023-01-17
Applicant: 南京工业大学 , 国家能源集团科学技术研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种Li‑SSZ‑13沸石分子筛的制备方法,包括以下步骤:首先将锂源与去离子水混合搅拌均匀后,加入硅源继续搅拌均匀;之后将铝源和结构导向剂OSDA混合搅拌均匀后加入之前的混合溶液中,充分搅拌后得到混合溶胶。将溶胶转移到带有聚四氟乙烯内衬的反应釜中进行反应;将得到的固相产物用去离子水洗涤至中性并烘干、焙烧;最终得到的产物为Li‑SSZ‑13沸石分子筛。该制备方法操作简单,制备的Li‑SSZ‑13沸石分子筛为微孔结构,在气体吸附、催化领域具有良好的应用前景。
-
公开(公告)号:CN117623849A
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202311601551.9
申请日:2023-11-28
Applicant: 南京工业大学
Abstract: 本发明公开了一种膜分离‑精馏耦合分离混合丁烷的方法,属于分离技术领域。该方法利用膜分离技术筛分、提纯功能优势,先将混合丁烷进行第一步膜分离,经过膜分离处理后的渗透侧/截留侧物料再分别进入精馏塔的下/上部进行第二步精馏。经过两个阶段的有效分离提纯,可以在精馏塔塔顶采出摩尔浓度大于99%的异丁烷产品,塔釜正丁烷则可循环或直接采出。该方法通过膜分离技术与精馏分离技术的耦合,在有效控制膜生产成本的基础上,不但能保证混合丁烷的连续高效分离,同时大幅度降低精馏塔的运行负荷,有效减少了生产过程中的能耗和运行成本。
-
-
公开(公告)号:CN114713041B
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN202210393002.6
申请日:2022-04-14
Applicant: 南京工业大学
Abstract: 本发明公开了一种原位制备Si‑CHA分子筛膜的方法,多孔载体经有机结构导向剂预处理,将多孔载体直接放入无氟合成溶胶中,采用原位生长法在多孔载体上生长一层连续致密的Si‑CHA分子筛膜。本发明采用的溶胶态无氟原位合成法大幅提升了膜制备的重复性和过程的环境友好性。原位合成法比晶种法省去了晶种制备和涂敷步骤,提高了合成效率和可重复性。该膜对CO2/CH4和CO2/N2混合气体具有很好的分离性能,可用于天然气纯化和烟道气碳捕集。
-
公开(公告)号:CN116395713A
公开(公告)日:2023-07-07
申请号:CN202310063137.0
申请日:2023-01-17
Applicant: 南京工业大学 , 国家能源集团科学技术研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种Li‑SSZ‑13沸石分子筛的制备方法,包括以下步骤:首先将锂源与去离子水混合搅拌均匀后,加入硅源继续搅拌均匀;之后将铝源和结构导向剂OSDA混合搅拌均匀后加入之前的混合溶液中,充分搅拌后得到混合溶胶。将溶胶转移到带有聚四氟乙烯内衬的反应釜中进行反应;将得到的固相产物用去离子水洗涤至中性并烘干、焙烧;最终得到的产物为Li‑SSZ‑13沸石分子筛。该制备方法操作简单,制备的Li‑SSZ‑13沸石分子筛为微孔结构,在气体吸附、催化领域具有良好的应用前景。
-
公开(公告)号:CN112645344B
公开(公告)日:2023-01-24
申请号:CN202011393498.4
申请日:2020-12-02
Applicant: 南京工业大学
Abstract: 本发明公开了一种蒸汽辅助转化制备SSZ‑13分子筛膜的方法,包括以下步骤:(1)SSZ‑13分子筛晶种的制备;(2)多孔支撑体的预处理,在多孔支撑体上涂覆密度为1‑300μg/cm2晶种层;(3)SSZ‑13分子筛膜的制备,加入少量的合成溶胶且与预处理的支撑体不接触,溶胶加热后汽化传递热量和少量结构导向剂和水,配合预涂敷溶胶而发生晶化作用,从而形成分子筛膜。本发明的蒸汽辅助转化可节约90%以上的合成溶胶,合成操作过程安全,减少反应废液的排放。本发明方法经济、安全、环保且制备的膜性能优异,可应用于分子筛膜的工业化制备。
-
公开(公告)号:CN111167491B
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202010004775.1
申请日:2020-01-03
Applicant: 南京工业大学
IPC: B01J27/224 , B01J37/08 , B01J23/847 , B01D53/86 , B01D53/44 , B01D53/56
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。
-
公开(公告)号:CN104289115B
公开(公告)日:2016-06-01
申请号:CN201410421919.8
申请日:2014-08-25
Applicant: 南京工业大学
Abstract: 本发明涉及一种高硅CHA型SSZ-13分子筛膜的制备方法,其特征是采用多模板剂组合在多孔陶瓷支撑体上制备高性能的SSZ-13分子筛膜,即采用双模板剂诱导在多孔支撑体表面形成的致密分子筛薄膜;该膜具有高的化学稳定性和抗水蒸汽等特点,适合从低碳烃中分离出氢气或二氧化碳或氮气等无机气体。也适合C1-C3低碳烃的分离如乙烯/乙烷的分离。
-
-
-
-
-
-
-
-
-