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公开(公告)号:CN116396486A
公开(公告)日:2023-07-07
申请号:CN202310005789.9
申请日:2023-01-04
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明属于氩气氧气吸附分离技术领域,具体涉及一种优先吸附氩气的铝基金属有机骨架材料及其制备方法与应用。所述方法包括以下步骤:将铝盐和2‑甲基反式‑1,4‑环己烷二羧酸配体混合,再加入有机溶剂和水,得到混合液;将混合液加入高压反应釜进行程序控温水热合成反应;得到的目标粉末产物洗涤,离心过滤提取,溶剂交换,活化脱气得所述铝基金属有机骨架材料。本方法制备的材料在氧气/氩气吸附分离过程中,具有优先吸附氩气性能,在298K和100kPa下其对氩气吸附量达到0.34mmol/g,氩气/氧气吸附选择性为1.3,明显优于已报道的多孔材料,对于空气分离过程中制备高纯氧气(>99%)具有重大的应用价值。
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公开(公告)号:CN116023674A
公开(公告)日:2023-04-28
申请号:CN202211722557.7
申请日:2022-12-30
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种铁基金属有机骨架材料及其制备方法与应用;该方法包括以下步骤:(1)将FeCl3和5‑(3,5‑二羧基苄氧基)间苯二甲酸加入DMF中溶解,加入冰醋酸并搅拌。将所得混合液装入玻璃闪烁瓶,进行程序控温溶剂热合成反应,得铁基金属有机骨架材料;(2)将目标晶体产物洗涤,溶剂交换,活化脱气,得到活化后的铁基金属有机骨架材料;本发明铁基金属有机骨架材料具有高的CO2吸附容量,在298K和100kPa下高达6.4mmol/g。并且该材料具有水汽增强CO2吸附的性能,其在96%湿度条件下的工作容量是干燥条件下的2倍。该发明在从潮湿的烟道气中捕获CO2,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN114130376A
公开(公告)日:2022-03-04
申请号:CN202111416214.3
申请日:2021-11-25
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种纸基复合吸附材料及其制备方法与应用。该纸基复合吸附材料为三明治结构,包括依次叠加的下层纤维层、中间层的纤维+吸附剂复合层和上层纤维层;所述纤维+吸附剂复合层中吸附剂与纤维分散均匀。本发明的纸基复合吸附材料耐破度可达302kPa,常温下过滤速度快,某供电局旧变压器油在常温下经本发明的纸基复合吸附材料过滤后,介质损耗因素降低至0.00449%,体积电阻率升高至983.4×109Ω·m,远优于GB/T 5654‑2007的规定指标,且相较商业吸附滤板吸附过滤性能明显提升。因此,该纸基复合吸附材料在变压器油净化领域有很大的潜在应用前景。
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公开(公告)号:CN110523382B
公开(公告)日:2022-02-15
申请号:CN201910780175.1
申请日:2019-08-22
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种用于脱除变压器油中杂质铜的组合净化材料及其制备方法与应用。该组合净化材料为粒径为190~250目的分子筛、天然矿物多孔材料、活性炭与抗氧化改性剂的混合物。本发明的组合净化材料通过球磨得到,将其填充于滤油装置中,可将含杂质铜的变压器油的铜含量降至0.01mg/kg以下,杂质铜的脱除率接近100%,同时油中抗氧化剂含量可提升20倍以上。该类组合净化材料利用其孔隙结构及其表面化学官能团,可选择性高效吸附净化废变压器油中的杂质铜,其原料来源广且成本低,制备工艺简单,可以高效脱除变压器油中的杂质铜并恢复油的抗氧化性,在废变压器油的杂质铜净化处理领域有着潜在的应用前景。
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公开(公告)号:CN113984743A
公开(公告)日:2022-01-28
申请号:CN202111168675.3
申请日:2021-09-30
Applicant: 华南理工大学 , 广州华园科技有限公司
IPC: G01N21/78
Abstract: 本发明属于纳米功能材料领域,公开了一种基于纳米复合纤维的甲醛检测试纸及其制备方法和应用,包括以下步骤:(1)将亲水气相二氧化硅加入溶剂中超声振荡分散;(2)将聚丙烯腈溶解在步骤(1)的混合溶液中,搅拌,得到聚丙烯腈和SiO2的聚合物溶液;(3)将步骤(2)得到的聚合物溶液进行静电纺丝制备复合纤维纸;(4)将复合纤维纸浸渍于显色处理液中,得到甲醛检测试纸;所述显色处理液中含有羟胺官能团的化合物及其衍生物。本发明的优点是颜色变化直观、选择性高、稳定性好、可随身携带、低湿度下正常使用、检测限较同类型试纸更低并且随着浓度增加呈现出一定规律的颜色变化;生产设备简单易操作,所使用的原料和其他试剂成本低廉。
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公开(公告)号:CN108816193B
公开(公告)日:2021-02-19
申请号:CN201810613569.3
申请日:2018-06-14
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明属于吸附材料的技术领域,公开了一种具有超高超微孔糖蜜基碳材料及其制备方法与应用。方法:(1)将糖蜜、四硼酸钠、双氰胺以及催化剂在水中混合均匀,然后置于水热反应釜中进行水热反应,获得碳前驱体;所述水热反应的温度为190~210℃;(2)将碳前驱体和活化剂混匀,然后置于活化装置中进行阶梯式程序升温活化,后续处理,得到具有超高超微孔糖蜜基碳材料;所述阶梯式程序升温活化具体是指先升温至300~500℃进行保温活化;然后继续升温至500~690℃再次进行保温活化。本发明的糖蜜基碳材料超微孔孔容所占的比例高,高达到68.97%,在常压下,尤其在低压条件下,对CO2具有非常好的吸附量。
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公开(公告)号:CN108329484B
公开(公告)日:2020-05-22
申请号:CN201810172886.6
申请日:2018-03-01
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种优先吸附乙烷的铁基双配体金属有机骨架材料及其制备方法与应用,该方法包括如下步骤:(1)将乙酸钠溶液滴入硝酸铁溶液中搅拌,得铁簇。(2)将对苯二甲酸和三乙烯二胺溶解在N,N‑二甲基甲酰胺中,再滴入铁簇的DMF溶液,然后滴加冰醋酸,搅拌均匀;将混合液装入玻璃瓶内密封,再进行程序控温溶剂热合成反应,得铁基双配体金属有机骨架材料。该材料具有优先吸附乙烷的特性,且对乙烷的吸附容量和乙烷/乙烯的吸附选择性皆处于国际先进水平,同等条件下,该材料对乙烷的吸附容量是活性炭的2.5倍以上,对乙烷/乙烯的选择性是活性炭的2倍以上,且水汽稳定性良好。该材料对于工业上乙烯乙烷的分离,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN110523404A
公开(公告)日:2019-12-03
申请号:CN201910780211.4
申请日:2019-08-22
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种变压器油吸附剂的再生方法,属于变压器油吸附净化再生技术领域。该方法包含以下步骤:(1)用亲脂性有机溶剂淋洗吸附饱和后的吸附剂,除去吸附剂中的残留油污和有机吸附质;(2)将步骤(1)得到的样品分别用稀酸与稀碱溶液洗去盐类吸附质,再用水洗涤至中性;(3)将步骤(2)得到的样品置于惰性气体氛围中煅烧,除去有色吸附质,得到再生后的变压器油吸附剂。本发明的再生方法能够高效再生吸附剂的处理性能,延长吸附剂的使用寿命,相较于新吸附剂,再生后的吸附剂对于变压器油的介损、体积电阻率及界面张力的优化能力可恢复95%以上;再生过程操作简单、成本低且适用的吸附剂范围广,具有良好的经济和社会效益。
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公开(公告)号:CN106076260A
公开(公告)日:2016-11-09
申请号:CN201610421444.1
申请日:2016-06-15
Applicant: 华南理工大学
CPC classification number: B01J20/226 , B01J20/20
Abstract: 本发明公开金属有机骨架‑氧化石墨复合材料的室温快速制备方法。该方法的步骤为:利用浓硫酸等强氧化剂对氧化石墨进行氧化制备GO粉末;再分别制备GO/Cu(NO3)2混合溶液、ZnO纳米浆液和H3BTC乙醇溶液;最后将制备的混合液在室温下搅拌反应1~5 min制得Cu‑BTC@GO复合材料粗产物,经纯化和活化处理后,制得Cu‑BTC@GO复合材料。本发明方法所制备的复合材料与普通Cu‑BTC相比,比表面积和孔容均有提高,具有较高的CO2和乙醇吸附容量;与传统的水热法制备Cu‑BTC@GO相比,本发明的制备方法操作简单,可在常温操作,能耗低,速率快,适合大规模工业生产。
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公开(公告)号:CN104226255B
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201410387116.5
申请日:2014-08-07
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开一种金属有机骨架?氧化石墨烯复合材料的制备方法,该方法步骤为:将石墨粉末加入浓硫酸、硝酸钠和高锰酸钾的混合液中进行氧化,再加入水进行水解,最后加入H2O2,得到氧化石墨;然后过滤,水洗、离心、喷雾干燥得到固体粉末状的GO;将固体粉末状的GO分散在水中并进行超声处理,加入Cr(NO3)3?9H2O、对苯二甲酸和氢氟酸,并在210?230℃下反应67?77h,后使用N,N?二甲基甲酰胺冲洗和浸泡后,烘干,活化,得到纯化的GrO@MIL?53吸附材料,即金属有机骨架?氧化石墨烯复合材料。本发明方法所制备的吸附剂与普通MIL?53相比,比表面积和孔容均有了提高,更具有较高的CO2吸附容量。
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