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公开(公告)号:CN109675526B
公开(公告)日:2021-09-21
申请号:CN201910076449.9
申请日:2019-01-26
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种超微孔金属有机骨架材料Zn(ox)0.5(mtz)及其制备方法与吸附分离应用。该材料的结构化学式为Zn(ox)0.5(mtz),其中ox为乙二酸,mtz为3‑甲基‑1H‑1,2,4‑三氮唑。制备方法包括以下步骤:(1)称取乙二酸和3‑甲基‑1H‑1,2,4‑三氮唑与锌金属盐,加入水或水和醇类中混合均匀;(2)将上述混合物加入高压反应釜中反应,过滤后洗涤得到Zn(ox)0.5(mtz)。该材料的孔隙均为超微孔并且水稳定性良好,能实现二氧化碳的优先吸附并且具有较高的吸附量,同时完全排除对甲烷、乙炔、氮气、乙烯、乙烷等气体的吸附,因此可用于多种化工场合对二氧化碳杂质的高效脱除。
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公开(公告)号:CN114249628A
公开(公告)日:2022-03-29
申请号:CN202111676741.8
申请日:2021-12-31
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种CH3F和C3H8的分离方法。该方法包括将CH3F和C3H8的混合气体通过碳吸附剂中,其中每克所述碳吸附剂通入的所述混合气体的气体流量为3‑6mL/min,所述碳吸附剂的制备方法如下:反应液的配置:将酸性催化剂加入到去离子水中配置成pH值为1‑7的水溶液,然后在所述水溶液中加入六元环单糖,搅拌混合均匀得到反应液;水热炭的合成:将所得所述反应液在180‑210℃下进行水热反应,反应完成后自然冷却至室温,分离得到水热炭;碳化:将所得到的所述水热炭在惰性气体保护下程序升温至600~800℃进行热解碳化反应,经程序降温至室温后得到碳吸附剂。
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公开(公告)号:CN109718746A
公开(公告)日:2019-05-07
申请号:CN201910076467.7
申请日:2019-01-26
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种超微孔柔性MOFs材料ZnBD-SCUT及其制备方法与应用。该材料的结构式为Zn2(bdc)(datrz)2,其中bdc为对苯二甲酸,datrz为3,5-二氨基-1,2,4-三氮唑。制备方法包括以下步骤:(1)称取3,5-二氨基-1,2,4-三氮唑、对苯二甲酸和锌金属盐,加入水和N,N-二甲基甲酰胺混合均匀;(2)将上述混合物加入高压反应釜中反应,过滤洗涤后得到粗目标产物;(3)将粗目标产物进行溶剂交换,加热活化后得到ZnBD-SCUT。本发明所得材料的孔隙均为超微孔,而且该材料在中低湿度条件下具有较好的憎水性能,此外,该材料可以实现二氧化碳/氮气/甲烷以及烯烃/烷烃的分离。
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公开(公告)号:CN105633418B
公开(公告)日:2018-09-14
申请号:CN201511005555.6
申请日:2015-12-25
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明属于材料化学领域,公开了一种锂空电池阴极用Pt/UIO‑66复合材料及其制法。所述方法为:(1)UIO‑66金属有机骨架材料的合成:(2)Pt/UIO‑66复合材料的制备:将UIO‑66金属有机骨架材料与含铂元素的溶液进行超声分散,离心,烘干,研磨,通入还原性气体并采用程序升温进行还原,得到Pt/UIO‑66复合材料。本发明将Pt负载于具有大比表面积、大孔容微孔结构的金属有机骨架材料UIO‑66中,可以有效提高Pt组分与载体的附着力,直通的孔道有利于氧气和活性氧的传输,从而提高电池的比容量以及循环性能;本发明的制备方法简单易操作,适合大规模工业生产。
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公开(公告)号:CN119591889A
公开(公告)日:2025-03-11
申请号:CN202411695649.X
申请日:2024-11-25
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明涉及一种氨基功能化金属有机框架材料的制备方法,及其制得的材料应用于CO2/N2和CO2/CH4分离。制备方法为:将腺嘌呤和三水合硝酸铜溶解于N,N’‑二甲基乙酰胺中,得到第一混合溶液;将羧酸和碳酸钾溶解于去离子水中,得到第二混合溶液;将第二混合溶液加入到第一混合溶液中,搅拌反应,所得固体产物经真空干燥,得到氨基功能化金属有机框架材料。本发明制备的氨基功能化金属有机框架材料都具有高的CO2吸附选择性和吸附量,同时具有良好的耐酸,耐碱和耐水稳定性。将本发明制备的氨基功能化金属有机框架材料应用于工业CO2吸附分离,具有优异的分离效果。
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公开(公告)号:CN114249628B
公开(公告)日:2023-06-20
申请号:CN202111676741.8
申请日:2021-12-31
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种CH3F和C3H8的分离方法。该方法包括将CH3F和C3H8的混合气体通过碳吸附剂中,其中每克所述碳吸附剂通入的所述混合气体的气体流量为3‑6mL/min,所述碳吸附剂的制备方法如下:反应液的配置:将酸性催化剂加入到去离子水中配置成pH值为1‑7的水溶液,然后在所述水溶液中加入六元环单糖,搅拌混合均匀得到反应液;水热炭的合成:将所得所述反应液在180‑210℃下进行水热反应,反应完成后自然冷却至室温,分离得到水热炭;碳化:将所得到的所述水热炭在惰性气体保护下程序升温至600~800℃进行热解碳化反应,经程序降温至室温后得到碳吸附剂。
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公开(公告)号:CN116003815A
公开(公告)日:2023-04-25
申请号:CN202211683716.7
申请日:2022-12-27
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种碳酸根构筑的微孔MOFs材料ZnAtzCO3的制备及其在二氧化碳/氮气分离中应用。该材料的结构化学式为Zn2(Atz)2CO3,其中Atz为3‑氨基‑1,2,4‑三氮唑,CO3为碳酸根,来源于N,N‑二甲基甲酰胺高温下的水解反应。制备方法包括以下步骤:称取锌盐和3‑氨基‑1,2,4‑三氮唑,加入N,N‑二甲基甲酰胺和水混合均匀;将混合物加入反应釜中反应,经过滤、洗涤活化最终得到ZnAtzCO3。该材料反应原料廉价易得,制备过程简单,具有良好的水热稳定性,孔隙结构为分布在范围的超微孔,它具有较高的二氧化碳吸附量和优异的二氧化碳/氮气的分离选择性,因此可应用于在含有大量氮气的电厂烟道气中对二氧化碳的捕获。
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公开(公告)号:CN114522504A
公开(公告)日:2022-05-24
申请号:CN202210037814.7
申请日:2022-01-13
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开一种脱除高纯度气体中二氧化碳的方法。该方法为:将高纯度气体原料通入聚乙烯亚胺负载吸附剂中进行吸附脱除二氧化碳,高纯度气体原料与聚乙烯亚胺负载吸附剂的用量比为每克聚乙烯亚胺负载吸附剂通入0.025~1.0g/h高纯度气体原料,高纯度气体原料包括CO2和目标气体,CO2占高纯度气体原料质量比为10‑1000ppm,目标气体占高纯度气体原料质量比为99%‑99.99%,聚乙烯亚胺负载吸附剂包括载体和负载在载体上的聚乙烯亚胺,聚乙烯亚胺占聚乙烯亚胺负载吸附剂的质量百分比为10~50%。聚乙烯亚胺负载吸附剂对CO2具有较高的选择性和吸附量,可将CO2气体脱除至0.5ppm以下,实现高效深度脱除CO2杂质,获得99.9999%的高纯气体。
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公开(公告)号:CN109718746B
公开(公告)日:2022-04-22
申请号:CN201910076467.7
申请日:2019-01-26
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种超微孔柔性MOFs材料ZnBD‑SCUT及其制备方法与应用。该材料的结构式为Zn2(bdc)(datrz)2,其中bdc为对苯二甲酸,datrz为3,5‑二氨基‑1,2,4‑三氮唑。制备方法包括以下步骤:(1)称取3,5‑二氨基‑1,2,4‑三氮唑、对苯二甲酸和锌金属盐,加入水和N,N‑二甲基甲酰胺混合均匀;(2)将上述混合物加入高压反应釜中反应,过滤洗涤后得到粗目标产物;(3)将粗目标产物进行溶剂交换,加热活化后得到ZnBD‑SCUT。本发明所得材料的孔隙均为超微孔,而且该材料在中低湿度条件下具有较好的憎水性能,此外,该材料可以实现二氧化碳/氮气/甲烷以及烯烃/烷烃的分离。
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公开(公告)号:CN105633418A
公开(公告)日:2016-06-01
申请号:CN201511005555.6
申请日:2015-12-25
Applicant: 华南理工大学
CPC classification number: Y02E60/128 , H01M4/8652 , H01M12/08
Abstract: 本发明属于材料化学领域,公开了一种锂空电池阴极用Pt/UIO-66复合材料及其制法。所述方法为:(1)UIO-66金属有机骨架材料的合成:(2)Pt/UIO-66复合材料的制备:将UIO-66金属有机骨架材料与含铂元素的溶液进行超声分散,离心,烘干,研磨,通入还原性气体并采用程序升温进行还原,得到Pt/UIO-66复合材料。本发明将Pt负载于具有大比表面积、大孔容微孔结构的金属有机骨架材料UIO-66中,可以有效提高Pt组分与载体的附着力,直通的孔道有利于氧气和活性氧的传输,从而提高电池的比容量以及循环性能;本发明的制备方法简单易操作,适合大规模工业生产。
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