一种利用金属卟啉溶液快速检测有毒气体NO的方法

    公开(公告)号:CN108548810A

    公开(公告)日:2018-09-18

    申请号:CN201810211487.6

    申请日:2018-03-14

    IPC分类号: G01N21/78

    摘要: 本发明是一种利用金属卟啉溶液快速检测有毒气体NO的方法。该方法以四苯基卟啉钴、四苯基卟啉锌、四苯基卟啉镁、四苯基卟啉镍、四苯基卟啉铜和/或四对甲氧基苯基卟啉钴的溶液为检测剂,溶剂为二氯甲烷、三氯甲烷、甲醇、乙醇或二甲基亚砜。溶液的浓度为0-6.0×10-5mol/L,对含NO浓度为0-1000ppm的待检测气体,室温下10min内完成检测。该方法具有操作简单、条件温和、反应迅速灵敏等优势,对于有毒气体NO的检测与识别有着重要的实际意义。

    一种利用燃煤炉渣制备强吸附性粉体材料的方法

    公开(公告)号:CN106140082A

    公开(公告)日:2016-11-23

    申请号:CN201510240304.X

    申请日:2015-05-11

    IPC分类号: B01J20/20 B01J20/30

    摘要: 本发明提供了一种利用燃煤炉渣制备强吸附性粉体材料的方法,其步骤在于:将燃煤炉渣进行粉碎;将粉碎物料进行酸活化处理,除铁、除铝后,加入到碱液中,搅拌、提硅;对提硅浆液进行过滤、洗涤,收集滤液及洗涤液并为原液;同时配制Ca(OH)2悬浊液,并将原液加入到悬浊液中搅拌反应,经洗涤、过滤、干燥制得强吸附性粉体材料。本发明以固废燃煤炉渣为原料制备强吸附性粉体材料,工艺简单、制备成本低,可极大地促进燃煤炉渣的减量及高值化利用技术的发展,适合工业推广。

    一种羰基硫储集材料的快速合成方法

    公开(公告)号:CN110624390A

    公开(公告)日:2019-12-31

    申请号:CN201910761611.0

    申请日:2019-08-16

    摘要: 本发明是基于COS的捕集并快速合成羰基硫储集材料(COSSM)的方法。该法以的乙二胺类多元胺与乙二醇类多元醇为主体系,面向各种类型的天然气、水煤气和工业尾气中的COS,快速高效的合成固态COSSM粉体,经甲醇、无水乙醇、二氯甲烷和(或)三氯甲烷等有机溶剂处理后,经过滤、真空干制得COSSM粉体。结果表明,该材料为一种以-COSO-的形式储存大量COS,温室下较为稳定,能用作化学肥料以及一硫代碳酸化合物的合成。由于其对COS具有捕集快速、储存量大、再生性能好以及合成成本低廉等优势,可极大地促进COS捕集、储存及利用技术的发展,进而推动该新型储集材料在COS捕集与利用技术、化学肥料等方面的研究与应用。

    一种二氧化碳储集材料的快速合成方法

    公开(公告)号:CN105646865B

    公开(公告)日:2017-09-29

    申请号:CN201410578343.6

    申请日:2014-10-24

    IPC分类号: C08G64/32 B01D53/78 B01D53/62

    摘要: 本发明是基于温室气体CO2的捕集并快速合成二氧化碳储集材料(CO2SM)的方法。该法以廉价的乙二胺和乙二醇类多元醇为主体系,添加少量水,面向各种类型的脱硫烟道气、工业废气以及工业原料气中的CO2,快速、高效的合成固态CO2SM,经乙醇、二氯甲烷、三氯甲烷等有机溶剂处理后,经过滤、真空干燥得到CO2SM粉体。实验结果表明,该材料能够以‑CO3‑的形式储存大量CO2,室温下较为稳定,能用作化学肥料以及超细CaCO3的合成原料,还可加热获得高纯CO2并再生体系。由于其对CO2具有捕集快速、储存量大、再生性能好以及合成成本低廉等优势,可极大地促进CO2捕集、储集及利用技术的发展,同时可以大规模的工业化生产,进而推动该新型储集材料在CO2捕集与利用技术、化学肥料等方面的研究与应用。

    一种利用二氧化碳储集材料合成聚氨酯的方法

    公开(公告)号:CN108409960B

    公开(公告)日:2020-10-09

    申请号:CN201711055975.4

    申请日:2017-11-01

    发明人: 张建斌 赵龙 李强

    IPC分类号: C08G71/04

    摘要: 本发明是一种利用二氧化碳储集材料(CO2SM,专利申请号ZL201410578343.6)合成聚氨酯的方法。该方法以CO2SM为原料,加入脱水剂,在特定的条件下可高效的合成聚氨酯。反应产物经醚类有机溶剂溶解、过滤、浓缩、层析分离提纯后即可制得聚氨酯。乙二醇类多元醇制备的CO2SM均能作为该反应的原料,过程具有方法简单、操作步骤少、反应条件温和、成本低廉等优势,对于二氧化碳的高值化利用技术的发展有着极大的促进作用。

    一种利用燃煤炉渣制备强吸附性粉体材料的方法

    公开(公告)号:CN106140082B

    公开(公告)日:2020-06-26

    申请号:CN201510240304.X

    申请日:2015-05-11

    IPC分类号: B01J20/20 B01J20/30

    摘要: 本发明提供了一种利用燃煤炉渣制备强吸附性粉体材料的方法,其步骤在于:将燃煤炉渣进行粉碎;将粉碎物料进行酸活化处理,除铁、除铝后,加入到碱液中,搅拌、提硅;对提硅浆液进行过滤、洗涤,收集滤液及洗涤液并为原液;同时配制Ca(OH)2悬浊液,并将原液加入到悬浊液中搅拌反应,经洗涤、过滤、干燥制得强吸附性粉体材料。本发明以固废燃煤炉渣为原料制备强吸附性粉体材料,工艺简单、制备成本低,可极大地促进燃煤炉渣的减量及高值化利用技术的发展,适合工业推广。

    一种二氧化碳储集材料的快速合成方法

    公开(公告)号:CN105646865A

    公开(公告)日:2016-06-08

    申请号:CN201410578343.6

    申请日:2014-10-24

    IPC分类号: C08G64/32 B01D53/78 B01D53/62

    摘要: 本发明是基于温室气体CO2的捕集并快速合成二氧化碳储集材料(CO2SM)的方法。该法以廉价的乙二胺和乙二醇类多元醇为主体系,添加少量水,面向各种类型的脱硫烟道气、工业废气以及工业原料气中的CO2,快速、高效的合成固态CO2SM,经乙醇、二氯甲烷、三氯甲烷等有机溶剂处理后,经过滤、真空干燥得到CO2SM粉体。实验结果表明,该材料能够以-CO3-的形式储存大量CO2,室温下较为稳定,能用作化学肥料以及超细CaCO3的合成原料,还可加热获得高纯CO2并再生体系。由于其对CO2具有捕集快速、储存量大、再生性能好以及合成成本低廉等优势,可极大地促进CO2捕集、储集及利用技术的发展,同时可以大规模的工业化生产,进而推动该新型储集材料在CO2捕集与利用技术、化学肥料等方面的研究与应用。

    多元醇-乙二胺水溶液捕集工业气中CO2的方法

    公开(公告)号:CN104772021A

    公开(公告)日:2015-07-15

    申请号:CN201410017205.0

    申请日:2014-01-15

    摘要: 一种以乙二胺为主要捕碳成分、多元醇为固胺剂的多元醇-乙二胺水溶液,提升乙二胺溶液捕集工业生产过程产生的气体(主要为各种类型的烟道气、工业废气和/或工业原料气)中CO2的方法。本发明的多元醇-乙二胺水溶液的主要捕碳成分是乙二胺。在本发明的固胺脱碳法过程中,首先,在乙二胺溶液中加入多元醇,利用多元醇与乙二胺分子间相互作用实现乙二胺的有效固定,减少体系中乙二胺的损失,提升乙二胺溶液捕集CO2的性能;其次,吸收了CO2的乙二胺溶液采用加热法和(或)真空法再生,释放出高纯度CO2副产品,再生后的多元醇-乙二胺水溶液循环使用。

    一种二硫化碳储集材料的快速合成方法

    公开(公告)号:CN109758901A

    公开(公告)日:2019-05-17

    申请号:CN201910051598.X

    申请日:2019-01-21

    摘要: 本发明是一种基于有害气体CS2的捕集并快速制备二硫化碳储集材料(CS2SM)的方法。该方法以乙二胺及其衍生物和乙二醇类多元醇为主要体系组成,以捕集各种类型工业废气以及工业原料气中的CS2,并快速合成CS2SM固体,经甲醇、乙醇、二氯甲烷和(或)三氯甲烷等有机溶剂处理后,过滤、真空干燥得到白色CS2SM固体粉末。结果表明CS2SM以二硫代烷基碳酸盐的形式储集CS2、CS2捕集量大、常温常压下较为稳定,可用为化学肥料和一步法纳米金属硫化物光催化剂的制备原料。该合成方法具备反应条件温和、能耗低、成本低廉等优势,在CS2捕集与利用技术等方面的研究与应用,以及对推动新型CS2储集材料的制备及利用有着重要的意义。

    一种利用二氧化碳储集材料合成聚氨酯的方法

    公开(公告)号:CN108409960A

    公开(公告)日:2018-08-17

    申请号:CN201711055975.4

    申请日:2017-11-01

    发明人: 张建斌 赵龙 李强

    IPC分类号: C08G71/04

    摘要: 本发明是一种利用二氧化碳储集材料(CO2SM,专利申请号ZL201410578343.6)合成聚氨酯的方法。该方法以CO2SM为原料,加入脱水剂,在特定的条件下可高效的合成聚氨酯。反应产物经醚类有机溶剂溶解、过滤、浓缩、层析分离提纯后即可制得聚氨酯。乙二醇类多元醇制备的CO2SM均能作为该反应的原料,过程具有方法简单、操作步骤少、反应条件温和、成本低廉等优势,对于二氧化碳的高值化利用技术的发展有着极大的促进作用。