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公开(公告)号:CN103432998A
公开(公告)日:2013-12-11
申请号:CN201310391013.1
申请日:2013-08-30
Applicant: 华南理工大学
CPC classification number: Y02A50/235
Abstract: 本发明属于多孔材料制备技术领域,公开了一种憎水多孔材料及其制备方法和应用。该制备方法具体包括如下步骤:(1)将硅烷偶联剂加入到乙醇水溶液中,酸性水解,得到硅烷偶联剂水解混合液;(2)把金属有机材料加入步骤(1)制备得到的硅烷偶联剂水解混合液中,超声分散,水浴加热反应,乙醇洗涤、离心、干燥后,得到憎水多孔材料。本发明利用憎水改性剂改性得到的憎水多孔材料保留原有金属有机材料的骨架结构和孔结构,且具有更强的憎水性,水蒸气吸附容量显著降低73.5%;在相同湿度(RH=80%)下,对甲苯的吸附容量比金属有机材料提高了115.4%。本发明方法原料来源广泛、工艺合理、流程简单、便于工业化生产。
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公开(公告)号:CN102350338A
公开(公告)日:2012-02-15
申请号:CN201110226343.6
申请日:2011-08-09
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种超声-氢气还原制备憎水性Cr-Ce基催化剂的方法,包括以下步骤:将硝酸铬和硝酸铈共同溶于去离子水中,配制硝酸铬和硝酸铈的混合溶液;向混合溶液中加入Al2O3颗粒,恒温下振荡并超声浸渍,干燥,焙烧,得到固体颗粒;将固体颗粒在氢气中进行还原处理,再置于空气中焙烧,制得憎水性Cr-Ce基催化剂。本发明方法制得的催化剂主要用于催化燃烧含氯的挥发性有机物,用过渡金属取代了贵金属,降低成本的同时仍保持催化剂有很高的活性,能在更低温度下催化含氯挥发性有机物的燃烧;催化剂在外界湿度较高时仍能保持较高的活性,有良好的实际应用前景。
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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
Applicant: 华南理工大学
IPC: C08F220/56 , C08F4/04 , C08F2/46 , C08K5/20
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。
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公开(公告)号:CN102133547A
公开(公告)日:2011-07-27
申请号:CN201110049342.9
申请日:2011-03-02
Applicant: 华南理工大学 , 常州市肯创环境工程技术有限公司
Abstract: 本发明公开了一种钒钛基烟气脱硝催化剂的臭氧处理再生方法及装置。该方法包括以下步骤:将失活烟气脱硝催化剂装入催化剂再生反应床中;将臭氧-空气混合气体通入催化剂再生反应床;氧化后,即完成催化剂再生过程。本发明的一种钒钛基烟气脱硝催化剂的臭氧处理再生装置,包括臭氧发生器、四通阀、催化剂再生反应床和臭氧尾气催化分解处理器,四通阀的四个连接口分别与催化剂再生反应床的两端、臭氧发生器和臭氧尾气催化分解处理器通过管道连接,通过调节四通阀改变臭氧-空气混合气体流向;臭氧尾气催化分解处理器中装有MnO2-CO3O4/TiO2,尾气进入臭氧尾气催化分解处理器进行分解。
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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
Applicant: 华南理工大学
IPC: C08F220/16 , C08F2/46 , D21H19/82 , B01D53/04
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。
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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
Applicant: 华南理工大学
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。
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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
Applicant: 华南理工大学
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。
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公开(公告)号:CN118491501A
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202410426148.5
申请日:2024-04-10
Applicant: 华南理工大学
IPC: B01J21/06 , B01J23/28 , B01J23/34 , B01J23/10 , B01J37/08 , C07C51/09 , C07C63/26 , C07C37/50 , C07C39/16
Abstract: 本发明公开了一种用于多工况解聚含氧聚合物的负载型催化剂及其制备方法与应用。该制备方法包括如下步骤:(1)将富氮原料和过渡金属盐加入水中,搅拌均匀然后烘干;(2)置于惰气氛围程序升温至目标温度并保持,冷却至室温后得到负载型催化剂。与本领域现有技术相比,本发明制备方法简单高效,原料设备成本低,可实现大规模产业化应用。此外,本发明首次公开基于过渡系金属的炭负载型催化剂可用于多工况高效无溶剂解聚含氧聚合物方法,降低金属用量的同时也可避免高压氢气或氩气的使用,因此与现有技术相比可显著降低材料、设备和操作成本,为含氧聚合物工业材料的全生命周期高值循环利用和废弃聚合物管理的可持续发展提供技术基础。
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公开(公告)号:CN116216714B
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202310096989.X
申请日:2023-02-07
Applicant: 华南理工大学
IPC: C01B32/318 , C01B32/336 , C10G5/02
Abstract: 本发明公开了一种颗粒炭分子辨识分离材料及其制备方法与低碳烃回收的应用。该制备方法包括如下步骤:(1)把大米加入磷酸溶液中浸渍;(2)将浸渍烘干后的大米在惰性气体氛围进行一次碳化和CO2氛围进行一次活化,得新型颗粒炭材料。本发明的新型颗粒炭材料,满足四个条件:(1)可实现高效分子辨识分离;(2)颗粒成型以用于工业装置;(3)结构稳定以满足工况应用;(4)容易制备以降低材料成本。本发明的新型颗粒炭材料在天然气化工回收低碳烃尤其回收乙烷领域中具有非常好的工业应用前景。
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公开(公告)号:CN116282004A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310113115.0
申请日:2023-02-10
Applicant: 华南理工大学
IPC: C01B32/312 , B01J20/20 , C07C11/06 , C07C9/08 , C07C7/12
Abstract: 本发明公开了一种分离丙烯丙烷的颗粒炭分子筛及其无粘合剂高效制备方法与应用。该制备方法包括如下步骤:(1)将前驱体豆类破碎并浸渍活化剂;(2)将浸渍后的颗粒在惰性氛围中加热活化,得到新型碳分子筛。本发明的新型颗粒炭分子筛在亚埃米尺度调节孔径分布,实现了丙烯/丙烷的筛分,对丙烯/丙烷的选择性高,同时颗粒成型,可直接用于丙烯提纯装置使用。本发明选用来源广泛的生物质作为炭前驱体,不使用粘合剂和高污染性活化剂,并优化制备流程实现一次活化制孔,降低了吸附剂制备的经济成本和环境成本。本发明的颗粒炭分子筛在丙烯/丙烷分离尤其是丙烷深度脱除领域具有非常好的工业应用前景。
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