一种低硅铝比无粘结剂X型沸石合成及其成型方法

    公开(公告)号:CN117816117A

    公开(公告)日:2024-04-05

    申请号:CN202311617046.3

    申请日:2023-11-30

    Abstract: 本发明涉及一种低硅铝比无粘结剂X型沸石合成及其成型方法,步骤为:(1)、将原料土、沸石粉末和粘接剂混合,获得混合粉末;并将二氧化硅和超纯水的混合溶液导入混合粉末中,搅拌,形成混合物;(2)、将步骤(1)中的搅拌之后的混合物制备成成形沸石,并烘干;(3)、将步骤(2)中烘干后的产品进行煅烧;(4)、待到步骤(3)中煅烧后的产品自然冷却后,浸泡在碱性溶液中进行水热反应;(5)、将水热反应后的产品用超纯水进行洗涤,并进行二次干燥,得到低硅铝比的无粘结剂X型沸石,其有益效果是,该方法,不仅具有较低的硅铝比,且制备工艺简单,产品纯度高不含其他杂质。同时生产成本低,可大规模的投入生产。

    玄武岩复合三氧化二铋辐射防护复合材料及工艺、应用

    公开(公告)号:CN117985756A

    公开(公告)日:2024-05-07

    申请号:CN202311750963.9

    申请日:2023-12-19

    Abstract: 本发明涉及辐射防护及复合材料领域,公开了一种玄武岩复合三氧化二铋辐射防护复合材料及工艺、应用。步骤为:将天然玄武岩岩石研磨成初始玄武岩岩石粉末,将初始玄武岩岩石粉末干燥得备用玄武岩岩石粉末。将备用玄武岩岩石粉末和三氧化二铋粉末混合,并在干燥的条件下研磨,得到玄武岩岩石粉末和三氧化二铋粉末的混合粉末。将盛有混合粉末的石墨坩埚放入高温管式炉中进行高温煅烧,再保温后进行自然冷却。通过熔融共混法,将玄武岩岩石粉末与三氧化二铋粉末进行复合。所得复合材料具有高效的辐射屏蔽防护效果,且不含铅、无毒,具有高韧性和复合强度,其制备方法简便,所得产品易于加工成型,可为未来辐射射线防护材料的制备和研究提供广阔前景。

    一种阴离子杂化金属有机框架吸附剂成型制备方法及应用

    公开(公告)号:CN117960147A

    公开(公告)日:2024-05-03

    申请号:CN202410260753.X

    申请日:2024-03-07

    Inventor: 刘丽影 吴祺

    Abstract: 本发明涉及到一种阴离子杂化金属有机框架吸附剂成型制备方法及应用,其包括:在无水甲醇或无水乙醇加入吸附剂粉末,搅拌成浆液,然后加入五元杂环聚合物继续将两者混合物浆液搅拌均匀;搅拌反应结束后,将两者的反应混合物过滤,或者将混合物离心沉淀得到的混合沉淀物;将沉淀物填入模具中;真空干燥得到成型的的吸附剂。本发明采用高分子聚合物,利用其网络结构将粉末状吸附材料结合在一起,并经聚合、搅拌、堆积、干燥后成型为最终的阴离子杂化金属有机框架吸附剂,即颗粒状吸附剂。本发明的阴离子杂化金属有机框架吸附剂,其合成工艺简单、绿色节能,不破坏MOFs吸附剂的晶体结构,能够有效地捕集低浓度的二氧化碳气体,具有良好的吸附性能。

    一种具有高效分离性能分子筛的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN118373428A

    公开(公告)日:2024-07-23

    申请号:CN202410465828.8

    申请日:2024-04-18

    Applicant: 东北大学

    Inventor: 刘丽影 董硕

    Abstract: 本发明涉及一种具有高效分离性能分子筛的制备方法及其应用,步骤为:将锌源溶液逐滴加入硅源溶液中进行充分搅拌,其中硅源溶液和锌源溶液中硅原子和锌原子的摩尔比为3.5~10:1,加入强碱调节混合液的pH值至13~13.5,搅拌均匀后得到反应液;向反应液中添加用水法合成的ETS‑10晶种搅拌均匀,将混合均匀的悬浮液装于高压反应釜中进行晶化;经过滤、洗涤、干燥,得到具有高效分离性能的分子筛。本发明得到的高效分离性能分子筛具备独特的孔道结构,在混合气体CO2和CH4、CO2和N2、CO2和CO、CO2和O2中CO2均具有较高的吸附选择因子,能够在0‑60℃的温度范围内高效分离混合气体中的CO2。

    一种锂-二氧化碳电池系统

    公开(公告)号:CN109301403B

    公开(公告)日:2020-06-05

    申请号:CN201811185744.X

    申请日:2018-10-11

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明属于新能源设备技术领域,涉及一种金属‑气体电池系统。包括金属‑气体电池、气氛箱、真空泵和控制装置,所述控制装置包括控制器和与受该控制器控制的第一阀门、第二阀门和第三阀门;所述气氛箱的第一管路与所述金属‑气体电池连接,且该第一管路上设有所述第二阀门;该第一管路上还设有支路,该支路与气体成分分析仪连接;所述气氛箱的第二管路与真空泵连接,在第二管路上设有所述第三阀门,所述第三阀门用于控制真空泵与气氛箱的导通或断开;所述气氛箱的第三管路连接供气源,用于向所述气氛箱内发送气体,在第三管路上设有所述第一阀门。本发明适用于各类金属‑气体,为金属‑气体电池的研发与应用提供了极大的方便。

    一种复合型酸性染料吸附剂及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN106824047B

    公开(公告)日:2020-03-20

    申请号:CN201710094064.6

    申请日:2017-02-21

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明属于环保技术领域,具体涉及一种新型复合型酸性染料吸附剂及其制备与应用,用于高效去除污水中的酸性染料。复合型酸性染料吸附剂为双羟基复合金属氧化物复合材料,应用于复合型酸性染料吸附剂在净化含有酸性染料污水中。本发明吸附剂具有环境友好、低成本、吸附效率高等特点,依据双羟基复合金属氧化物的结构特点,将多孔材料与其通过原位复合的方式进行制备的。在进行酸性染料吸附处理过程中用量少、产生废物排放少,并且该复合材料在基本不损失吸附量的同时能极大提高吸附效率,具有良好的应用前景。

    一种无粘结剂无导电剂的锂二氧化碳电池极片及制备方法

    公开(公告)号:CN109167018A

    公开(公告)日:2019-01-08

    申请号:CN201811066113.6

    申请日:2018-09-13

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明属于新能源技术领域,尤其涉及一种无粘结剂无导电剂的锂二氧化碳电池极片及制备方法。该方法包括如下步骤:S1、将已去掉表面氧化层的泡沫镍置于铜盐溶液中,后清洗并干燥;S2、将干燥后的泡沫镍置于一混合溶液中进行水热反应,后取出清洗、干燥,得到电池极片前驱体;所述混合溶液中含有铜离子、镍离子,并加入了均相沉淀剂;S3、将所述电池极片前驱体置于含S2-的溶液中反应,后取出清洗、干燥,得到电池极片。该方法无需使用粘结剂和导电剂,制作工序简单、成本低廉,同时保证二氧化碳气体的有效扩散。

    膨胀石墨固体催化剂载体、制备方法和复合固体催化剂和制备方法

    公开(公告)号:CN109158098A

    公开(公告)日:2019-01-08

    申请号:CN201811100147.2

    申请日:2018-09-20

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明属于催化技术领域,尤其涉及一种膨胀石墨固体催化剂载体、制备方法和复合固体催化剂和制备方法。将氧化石墨置于非氧化性气氛中升温加热并保温,得到膨胀石墨固体催化剂载体,通过调节升温速率和保温温度及时间,得到不同层间距的膨胀石墨固体催化剂载体,以提供对不同尺寸活性物质的嵌入负载。本发明还涉及包含所述载体的复合固体催化剂的制备方法,是将具有催化能力的活性物质,嵌入所述膨胀石墨固体催化剂载体的层间,使活性物质被所述膨胀石墨固体催化剂载体所负载,得到复合固体催化剂。所述复合固体催化剂可应用与电池电极材料领域和催化领域。

    一种低硅铝比菱沸石制备及使用方法

    公开(公告)号:CN108163871A

    公开(公告)日:2018-06-15

    申请号:CN201810031149.4

    申请日:2018-01-12

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明涉及一种低硅铝比菱沸石制备及使用方法,制备方法主要为:以硅源、铝源和碱为原料,在不添加有机模板剂、氟离子等情况下,进行煅烧或添加菱沸石晶种,在高压反应釜中进行晶化,获得硅铝比为1.0~2.2的低硅铝比菱沸石。该合成工艺简单、可操作性强。制备的低硅铝比菱沸石可高效分离O2、N2、CO2、CH4和Ar等气体。

    一种粉煤灰制备菱沸石的方法

    公开(公告)号:CN105314645B

    公开(公告)日:2018-03-13

    申请号:CN201410336219.9

    申请日:2014-07-16

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明提供一种以粉煤灰为原料制备菱沸石的方法,包括:1)将粉煤灰和氢氧化钾固体搅拌均匀;2)将搅拌均匀的混合物放入高温炉中煅烧;3)将煅烧好的碱融物研细;4)在研细后的物质中加入水和二氧化硅(SiO2­)粉末,并搅拌均匀;5)将搅拌均匀的混合液放置烘箱中保温;6)保温结束后,取出,并反复洗涤至中性,过滤、干燥后得到菱沸石。本发明不仅制备了价廉,性能优良的菱沸石,而且提供了一种粉煤灰有效利用的途径,节约了资源,减少了污染排放。

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