一种金属氧化物与金属有机材料钢筋砼结构杂化膜的制备方法

    公开(公告)号:CN103908899A

    公开(公告)日:2014-07-09

    申请号:CN201410131095.0

    申请日:2014-03-29

    Abstract: 本发明提供一种钢筋砼结构金属氧化物-金属有机材料杂化膜的制备方法,该方法通过在多孔载体上预先形成一层金属氧化物框架,然后再在该氧化物框架里交织生长金属有机材料形成杂化膜。解决了单一金属有机材料膜容易脆裂,不易与载体结合等问题,同时起到了修饰载体的作用。氧化物框架决定杂化膜的基本构型同时提供生成金属有机材料的部分金属源,这样金属氧化物与金属有机材料之间有很好的粘结性,得到金属氧化物-金属有机材料相互杂化的具有分离功能的膜,该杂化膜有很好的水热、机械稳定性。与传统的单一金属有机材料膜制备方法相比,本发明采用的新方法不仅成膜高效、质量稳定,而且过程简单,便于规模制备放大,有广泛的应用前景。

    一种复合阻碱集流板的制备方法

    公开(公告)号:CN101867051B

    公开(公告)日:2012-07-04

    申请号:CN201010301260.4

    申请日:2010-02-05

    Abstract: 本发明属于新能源及无机膜应用领域,涉及一种应用于熔融碳酸盐燃料电池内复合阻碱集流板的制备方法。利用集流板上的小孔产生的毛细现象,在小孔的孔壁上制备与熔融碳酸盐极性相反的陶瓷材料,利用极性的差异对液态的熔融碳酸盐产生毛细力,从而防止液态熔融碳酸盐由于重力作用渗透过小孔,达到了多孔集流板阻隔液态熔融碳酸盐的作用。本发明大大减少电极中电解质的流失,提高电池的运行寿命。这种多功能复合集流板不改变电池的结构,不影响电池的发电效率,并可简捷、方便安装于电池内部。

    一种快速合成MOFs纳米粒子的方法

    公开(公告)号:CN102241694A

    公开(公告)日:2011-11-16

    申请号:CN201110117106.6

    申请日:2011-05-06

    CPC classification number: Y02P20/123

    Abstract: 本发明公开了一种利用微通道流动法快速合成均匀的ZIF-8纳米粒子的方法。将0.6M的甲基咪唑DMF溶液和0.2M的Zn(NO3)2·6H2O DMF溶液各50ml分别装入两支注射器中,在温度为80℃时,通过注射泵将两种溶液以一定的速度送入三通混合器,完全混合后进入毛细石英管微通道中,在出口处可以收集到纳米级的ZIF-8产品。对比于传统反应器中的溶剂热合成法,很大程度上缩短了反应的时间,节约了能耗。所合成的ZIF-8的平均粒径较小,大约为50nm左右,呈现典型的六方结构。而且,通过对反应温度,停留时间和反应物料比的控制,可以方便的连续制备所需尺寸的纳米ZIF-8粒子。

    一种Cu(I)/ZSM-5脱硫剂的制备方法及在脱除气体中羰基硫的应用

    公开(公告)号:CN116078347A

    公开(公告)日:2023-05-09

    申请号:CN202211668278.7

    申请日:2022-12-23

    Abstract: 本发明属于化工气体分离领域,提供一种Cu(I)/ZSM‑5脱硫剂的制备方法及在脱除气体中羰基硫的应用。制备方法包括如下步骤:将柠檬酸铜与柠檬酸用浸渍法负载在ZSM‑5分子筛上;在氮气保护下焙烧2‑6h,得到Cu(I)/ZSM‑5脱硫剂。本发明首次将Cu(I)作为活性组分应用于二氧化碳中脱除羰基硫领域;首次将柠檬酸加柠檬酸铜的组合作为制备Cu(I)活性组分的原料。本脱硫剂可以实现在高浓度二氧化碳中脱除微量的羰基硫。脱硫剂穿透吸附量可达5.45mg/g。本脱硫剂制备条件温和,成本低廉,重复性较好,适用于工业化生产。

    一种利用二维纳米片膜诱导的异质外延生长法制备MOF@MOF杂化膜的方法

    公开(公告)号:CN112657350A

    公开(公告)日:2021-04-16

    申请号:CN202011385759.8

    申请日:2020-12-01

    Abstract: 本发明属于MOF膜制备领域,公开了一种利用二维纳米片膜诱导的异质外延生长法制备MOF@MOF杂化膜的方法。即先在多孔载体表面通过溶胶凝胶法提拉引入ZnO纳米粒子活性层,将该载体置于无金属源的有机配体合成液中自转化为二维Zn2(bIm)4纳米片式膜层;然后将该具有二维纳米片式膜层的载体置于另外一种MOF合成液中,利用二维纳米片基膜诱导生成另外一种MOF晶体填充在二维纳米片的片层之间,弥补了片层之间的空隙,生成连续的MOF@MOF杂化膜。该制备方法简单高效,并可大面积成膜,开辟了一种制备高质量MOF@MOF杂化膜的新策略,具有广泛的应用前景。

    一种多级孔ZSM-5纳米聚集体微球及制备方法

    公开(公告)号:CN110467198B

    公开(公告)日:2021-02-02

    申请号:CN201910731194.5

    申请日:2019-08-08

    Abstract: 本发明提供一种多级孔ZSM‑5纳米聚集体微球及制备方法。具体为将硅源、铝源、碱源和模板剂混合均匀形成凝胶并添加少量生物醇,通过对合成液前驱体精确调控简单一步合成具有多级结构纳米聚集体微球。该方法制备的多级孔ZSM‑5纳米聚集体微球是由尺寸为20‑100nm,形貌为立方体或者球体的纳米晶粒通过自组装组成的纳米聚集体微球,微球均匀分散性好,并且纳米晶粒之间存在大量的空隙构成丰富的介孔,生物醇的加入可以对微球大小进行任意调控。该制备多级孔ZSM‑5方法操作简单、成本低,制备的纳米聚集体微球产率高达90%以上,硅铝比可在较大范围内调控,具有很好的应用开发价值。

    一种应用于苯酚选择性加氢制环己酮高效催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN109999896B

    公开(公告)日:2020-09-25

    申请号:CN201910320130.6

    申请日:2019-04-19

    Abstract: 一种应用于苯酚选择性加氢制环己酮高效催化剂及其制备方法,属于新型催化材料领域。本发明以碱性KL分子筛为载体,采用简单的浸渍法引入活性纳米钯,经还原制得负载型Pd/KL催化剂,并将该催化剂应用于苯酚选择加氢制环己酮产品。由于该催化剂载体具有特殊的孔道结构以及碱性位点,在温和的反应条件下,实现苯酚选择性加氢直接制得产物环己酮,苯酚转化率和环己酮选择性均超过95%。该方法的优点是:本发明中涉及的催化剂制备过程简单而高效,并避免了其他助剂的加入导致制备成本增加的问题,反应能耗低,反应产物分离简单,在工业中具有良好的应用开发前景。

    硫掺杂的KL分子筛封装铑纳米粒子核壳催化剂的一锅法制备及催化苯酚选择性加氢的应用

    公开(公告)号:CN111686795A

    公开(公告)日:2020-09-22

    申请号:CN202010539916.X

    申请日:2020-06-15

    Abstract: 硫掺杂的KL分子筛封装铑纳米粒子核壳催化剂的一锅法制备及催化苯酚选择性加氢的应用,属于新型催化材料领域。本发明在KL分子筛的合成液中同时引入含巯基的硅烷偶联剂和氯化铑溶液,通过铑离子与巯基化合物形成稳定的配合物,在分子筛水热合成中将其原位封装在KL分子筛的内部并形成核壳催化剂。通过控制产物分子筛催化剂的焙烧温度以及时间可以有效调变硫的掺杂量并有效调控催化性能,所得核壳催化剂相比传统的铑基苯酚选择性加氢催化剂,具有更好的环己酮产品选择性;同时,本发明的一锅法合成硫掺杂的铑基催化剂方法相比于现有的载体后修饰的催化剂两步法,具有制备流程简单且避免使用具有环境危害性的有机溶剂的优势。具有广阔的应用前景。

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