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公开(公告)号:CN118993064B
公开(公告)日:2025-01-10
申请号:CN202411464123.0
申请日:2024-10-21
Applicant: 广州广钢气体能源股份有限公司 , 华南理工大学
IPC: C01B32/306 , C01B21/04 , C01B3/50 , C01B32/324 , C01B32/336 , C01B32/354 , B01J20/22 , B01J20/30 , B01D53/02
Abstract: 本发明属于气体吸附和分离技术领域,公开了一种用于筛分分离氮气和氢气的碳分子筛的绿色制备方法,所述制备方法包括:将采用金属盐化合物对生物质碳源进行处理,然后在管式炉中,进行热解、最后利用2,4,6‑三(2‑亚胺基嘧啶‑5‑甲酸)‑1,3,5‑均三嗪表面改性,得到用于筛分分离氮气和氢气的碳分子筛。在碳分子筛中引入锌、铁、铜等纳米金属粒子,可以作为吸氢位点,同时在碳分子筛表面引入大量的羧基、三嗪等活性基团,对氢气有着较强的界面相互作用,进一步提高碳分子筛对氢气的吸附容量。得到的碳分子筛对氮气几乎不具有吸附量,对氢气的吸附率达到6.27‑7.06mmol/g;表现出很好的吸附氢气和筛分分离氮气和氢气的效果。
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公开(公告)号:CN118480184A
公开(公告)日:2024-08-13
申请号:CN202410540795.9
申请日:2024-04-30
Applicant: 广州华芳烟用香精有限公司 , 华南理工大学
IPC: C08G83/00 , B01J20/26 , B01J20/30 , C07D401/04
Abstract: 本发明公开了一种用于尼古丁对映体拆分的手性MOFs吸附剂的制备方法,包括以下步骤:将4‑吡啶甲醛的甲醇溶液滴加至溶解有碳酸钠和L‑亮氨酸的水溶液中,在室温下搅拌,在冰水浴条件下滴加硼氢化钠水溶液,继续搅拌,过滤后调节pH为4‑7;旋蒸得到白色固体,用热甲醇溶解后过滤、旋蒸,得到手性配体;将手性配体溶解在水中,调节pH为6‑8,与溶解有锌盐的有机溶剂混合后超声,离心收集白色固体,洗涤,得到手性MOFs吸附剂。本发明还公开了上述制备方法制备得到的手性MOFs吸附剂及其应用。本发明的手性MOFs吸附剂可实现常温常压下对外消旋尼古丁的高效对映体拆分,获得高纯度的(S)‑尼古丁,满足工业应用的需求。
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公开(公告)号:CN113750958B
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN202110912787.9
申请日:2021-08-10
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种颗粒状淀粉基碳材料及其制备方法与应用。该制备方法主要包括以下几个步骤:(1)配制与成型:将碳源、水和无水氯化铁搅拌均匀,加热混炼,挤压成型,烘干后得到混合颗粒;所述碳源为淀粉和蔗糖;(2)高压水汽聚合碳化:将步骤(1)所得的混合颗粒在水汽存在的条件下进行高压聚合碳化,制备颗粒状淀粉基碳材料前驱体;(3)活化致孔:将步骤(2)所得的颗粒状淀粉基碳材料前驱体置于惰性氛围中活化致孔,得到颗粒状淀粉基碳材料。本发明具有制备过程不需要添加粘结剂的特点,所制得的颗粒碳材料具有优异的C3H6/C3H8和CH4/N2分离性能,具有良好的工业应用前景。
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公开(公告)号:CN115044050B
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202210574081.0
申请日:2022-05-25
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种优先吸附烷烃的金属有机骨架‑有机分子链共价修饰材料及其制备方法,该方法通过开环反应,在MOFs骨架上共价偶联具有丙烷选择性的有机分子链,一方面利用有机分子链的空间限域切割调节孔径,另一方面通过分子链上的碱性位点和丙烷形成多重氢键,以此获得丙烷高吸附容量和丙烷/丙烯分离性能增强的金属有机骨架‑有机分子链共价修饰材料。本发明制备的金属有机骨架‑有机分子链共价修饰材料具有高选择性和高吸附容量的丙烷选择性,在常温常压下对烷烃的吸附容量和烷烃选择性均优于已报道的绝大多数MOFs吸附剂,为丙烷选择性吸附剂的设计和制备提供了理论经验,对一步获得高纯度烯烃具有重要指导意义。
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公开(公告)号:CN110523374B
公开(公告)日:2022-12-16
申请号:CN201910735260.6
申请日:2019-08-09
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种吸附分离CH4/N2、C2H6/CH4的大米基颗粒状碳材料及其制备方法与应用。该方法包括如下步骤:(1)把大米加入铁盐溶液中浸渍;(2)将浸渍烘干后的大米进行缩合聚合反应和碳化,得颗粒状碳材料;(3)将颗粒状碳材料在惰性气体氛围中进行预活化;然后进行一次CO2活化,得一次活化颗粒状碳材料;(4)将一次活化颗粒状碳材料在惰性气体氛围中升温加热后,进行二氧化碳和惰性气体的混合气二次活化,得到大米基颗粒状碳材料。本发明的大米基碳材料是颗粒状的碳材料,不需要粘合剂就能成型,它对CH4/N2和C2H6/CH4混合气有高的CH4/N2、C2H6/CH4吸附选择性,具有很好的工业应用前景。
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公开(公告)号:CN113620289A
公开(公告)日:2021-11-09
申请号:CN202110876322.2
申请日:2021-07-31
Applicant: 华南理工大学
IPC: C01B32/336 , C01B32/324 , B01J20/28 , B01J20/20 , B01D53/02
Abstract: 本发明公开了一种用于分离丙烯/丙烷的颗粒碳材料的制备方法及其应用。该方法为:把陈旧的大米颗粒破碎加入铁盐溶液中,超声浸渍,过滤,烘干;将浸渍烘干后的大米颗粒转移到反应釜中,在水蒸气氛围中进行缩合聚合反应和碳化,转移到管式炉中,程序升温,至设定的碳化温度后,恒温,碳化处理后,加热后,将气体切换为CO2进行活化致孔,活化,切换回氮气气氛使材料降至室温,即得到颗粒状的微孔‑大孔结构的碳材料。本发明得到材料粒径均一,具有很高的C3H6/C3H8吸附选择性,又具有良好的扩散速率,同时它的颗粒状特征,又使它可以直接装填的固定床中应用于实际工业分离丙烯丙烷,其吸附分离的综合性能可处于目前国际先进水平前列。
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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:CN111073752B
公开(公告)日:2021-06-08
申请号:CN201911265423.5
申请日:2019-12-11
Applicant: 华南理工大学
IPC: C10M175/00
Abstract: 本发明涉及油品脱色领域,具体涉及一种废润滑油的氧化‑吸附耦合脱色方法。本发明提供了一种废润滑油脱色方法,包括利用有机氢过氧化物对废润滑油中的酸中性杂质进行氧化,同时投入的吸附剂对杂质的氧化产物进行吸附,达到氧化‑吸附耦合脱色目的,按质量比计,废润滑油∶氧化剂∶吸附剂=100∶1.1‑2.2∶2‑4。本发明方法可以除去润滑油在使用过程中产生的或与其他物质形成的各种有色物质,使废润滑油从黑色变为棕黄色,达到脱色的效果。本发明提供的废润滑油脱色处理方法简单快捷,操作方便,对于氧化剂的用量、吸附剂的用量、脱色处理的时间、温度、搅拌速度等要求不高,可用于处理废润滑油的工业生产中。
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公开(公告)号:CN112499628A
公开(公告)日:2021-03-16
申请号:CN202011377274.4
申请日:2020-11-30
Applicant: 华南理工大学
IPC: C01B32/348 , C01B32/318 , B01J20/20 , B01J20/30 , B01J20/34
Abstract: 本发明公开了一种生物质基多孔碳材料及其制备方法与利用该材料从碳四烯烃混合物中分离1,3‑丁二烯的应用。该方法主要包括如下步骤:将生物质碳源与有机酸水溶液进行水热碳化,得到的碳前驱体与定量碱液进行离子交换,之后置于管式炉中进行碳化活化。本发明制备的生物质基多孔材料是一种结构稳定的微孔碳材料,原材料范围广且价格低廉,制备工艺简单,材料的再生优异。更重要的是,其可以从碳四烯烃组分中分离得到的高纯度的1,3‑丁二烯,具有很好的工业应用前景。
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公开(公告)号:CN108940304B
公开(公告)日:2021-01-19
申请号:CN201810839900.3
申请日:2018-07-27
Applicant: 华南理工大学
IPC: B01J23/889 , B01D53/86 , B01D53/44
Abstract: 本发明属于催化材料技术领域,公开了一种Mn/Ce/Cu基低温等离子体催化剂及制备与应用。将含锰金属盐、含铈金属盐和含铜金属盐溶于DMF中,加入有机配体超声混合均匀,所得混合溶液在80~120℃温度下进行反应,固体产物浸泡于DMF中进行活化,得活化晶体;将所得活化晶体经洗涤、干燥,然后于300~400℃焙烧,得到Mn/Ce/Cu基低温等离子体催化剂。本发明直接将MOFs材料高温煅烧制备纳米多孔碳基催化材料,具有金属活性组分高度分散,结构稳定等优点,且可以有效避免金属活性组分团聚,其催化活性和稳定性明显提高。
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