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公开(公告)号:CN102600735B
公开(公告)日:2014-09-03
申请号:CN201210086896.0
申请日:2012-03-29
Applicant: 吉林大学
CPC classification number: B01D69/10 , B01D17/085 , B01D67/00 , B01D67/0051 , B01D69/02 , B01D71/028 , B01D2325/02 , B01D2325/04 , B05D1/18 , B05D1/38 , B05D3/007 , B05D3/0254
Abstract: 一种无机相分离膜及其在油水分离中的应用,属于功能材料技术,涉及一种在多孔基底上生长分子筛涂层,从而具有微纳米尺度、复合表面及网孔结构的超亲水并且水下超疏油的无机相分离膜,这种膜材料可在多种恶劣的水体环境下高效、低耗能、快速地分离多种油脂,且该膜可以长期使用,易于再生。其由多孔基底与生长在多孔基底上的分子筛涂层构成,多孔基底的孔径尺寸为20~200微米,分子筛涂层的厚度范围为3~50微米,多孔基底与分子筛涂层的质量比为100∶1~5∶1;多孔基底为不锈钢网、铜网、铝网或多孔陶瓷;分子筛的骨架类型为LTA、SOD、FAU、MEL、CHA、MFI、DDR、AFI、BEA或PHI。
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公开(公告)号:CN101823725B
公开(公告)日:2012-01-11
申请号:CN201010159125.0
申请日:2010-04-29
Applicant: 吉林大学
IPC: C01B39/02
Abstract: 本发明属于无机膜制备技术领域,具体涉及到在玻璃、单晶硅片、石英、铝箔或铝合金等基底表面制备高度取向的Silicalite-1、ZSM-5、AlPO4-5或LTA等分子筛膜的方法。其是通过表面溶胶-凝胶方法,采用含有金属醇盐的无水稀溶液对基底进行修饰,在基底表面形成厚度在分子水平可控的单一或混合金属氧化物薄膜,进而改变基底的化学组成和表面羟基的活性,调变其与分子筛晶粒的不同晶面的反应活性,来制备低缺陷甚至无缺陷、高覆盖度和高度取向的分子筛膜。
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公开(公告)号:CN108126650B
公开(公告)日:2021-01-26
申请号:CN201711426889.X
申请日:2017-12-26
Applicant: 吉林大学
IPC: B01J20/02 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/20
Abstract: 本发明涉及一种功能化柔性无机多孔纤维膜的制备方法及其在同时去除水中油污及重金属离子方面的应用,属于功能材料技术领域。本发明使用具有等级孔结构及很高比表面积的氧化硅、氧化钛复合多孔纤维膜作为基底,通过化学表面接枝方法在所述基底纤维膜的内、外表面接枝多种功能基团。功能化柔性无机多孔纤维膜具有水下超疏油的性质,当用水预浸润后,纤维膜可以允许水透过,并阻挡与水不混溶的油类,从而实现油水分离。同时表面修饰的有机功能基团可以吸附除去水中的多种重金属离子。上述功能的结合使该功能化柔性无机多孔纤维膜可以同时除去水中油污及重金属离子,且具有良好的重复利用性。
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公开(公告)号:CN102600735A
公开(公告)日:2012-07-25
申请号:CN201210086896.0
申请日:2012-03-29
Applicant: 吉林大学
CPC classification number: B01D69/10 , B01D17/085 , B01D67/00 , B01D67/0051 , B01D69/02 , B01D71/028 , B01D2325/02 , B01D2325/04 , B05D1/18 , B05D1/38 , B05D3/007 , B05D3/0254
Abstract: 一种无机相分离膜及其在油水分离中的应用,属于功能材料技术,涉及一种在多孔基底上生长分子筛涂层,从而具有微纳米尺度、复合表面及网孔结构的超亲水并且水下超疏油的无机相分离膜,这种膜材料可在多种恶劣的水体环境下高效、低耗能、快速地分离多种油脂,且该膜可以长期使用,易于再生。其由多孔基底与生长在多孔基底上的分子筛涂层构成,多孔基底的孔径尺寸为20~200微米,分子筛涂层的厚度范围为3~50微米,多孔基底与分子筛涂层的质量比为100∶1~5∶1;多孔基底为不锈钢网、铜网、铝网或多孔陶瓷;分子筛的骨架类型为LTA、SOD、FAU、MEL、CHA、MFI、DDR、AFI、BEA或PHI。
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公开(公告)号:CN101187093A
公开(公告)日:2008-05-28
申请号:CN200710056361.8
申请日:2007-11-28
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明属于分子筛纤维的制备技术,具体涉及一种利用共轴纺丝技术制备同时具有微孔(小于2nm)、介孔(2~50nm)、大孔(大于50nm)等级结构的中空分子筛纤维的方法。是以纳米尺寸分子筛粒子作为骨架基元,高分子材料作为粘合剂,有机分子内流体为模板,在高压静电场的作用下进行电纺丝。该方法适用于各种骨架类型的分子筛纳米粒子以及可纺丝高分子材料,通过简单改变内流体的流速便可以有效地控制中空纤维的内径;通过改变分子筛纳米粒子的种类,可以使分子筛纤维广泛应用在大分子催化、光学、化学传感等领域。此方法与常规方法相比,具有方便、快捷、低成本、低消耗的优点,有利于大规模制备中空分子筛纤维。
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公开(公告)号:CN100547131C
公开(公告)日:2009-10-07
申请号:CN200710056361.8
申请日:2007-11-28
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明属于分子筛纤维的制备技术,具体涉及一种利用共轴纺丝技术制备同时具有微孔(小于2nm)、介孔(2~50nm)、大孔(大于50nm)等级结构的中空分子筛纤维的方法。是以纳米尺寸分子筛粒子作为骨架基元,高分子材料作为粘合剂,有机分子内流体为模板,在高压静电场的作用下进行电纺丝。该方法适用于各种骨架类型的分子筛纳米粒子以及可纺丝高分子材料,通过简单改变内流体的流速便可以有效地控制中空纤维的内径;通过改变分子筛纳米粒子的种类,可以使分子筛纤维广泛应用在大分子催化、光学、化学传感等领域。此方法与常规方法相比,具有方便、快捷、低成本、低消耗的优点,有利于大规模制备中空分子筛纤维。
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公开(公告)号:CN112864456A
公开(公告)日:2021-05-28
申请号:CN202110025633.8
申请日:2021-01-08
Applicant: 吉林大学
IPC: H01M10/0562 , H01M10/0565 , H01M50/46
Abstract: 本申请公开了一种分子筛基固态电解质以及制备方法、一体化固态电解质‑电极材料。该分子筛基固态电解质包括分子筛膜或者分子筛片;分子筛孔道中存在可移动的阳离子。本申请基于分子筛基固态电解质,设计一种超薄、柔性、一体化、高度安全、长循环寿命的固态储能器件。
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公开(公告)号:CN103316625A
公开(公告)日:2013-09-25
申请号:CN201310223225.9
申请日:2013-06-06
Applicant: 吉林大学
Abstract: 一种氧化硅/氧化钛复合介孔柔性无纺纤维膜、制备方法及其应用,属于无机多孔材料制备领域。其首先是制备聚合物、水溶性钛盐以及表面活性剂的混合溶液,再加入硅的醇盐强力搅拌水解制得纺丝溶液。经静电纺丝,煅烧步骤可得所述氧化硅/氧化钛复合介孔柔性无纺纤维膜。该氧化硅/氧化钛复合介孔柔性无纺纤维膜具有极大的比表面积以及优异的化学、热、机械稳定性,并在有机污水处理方面展示出极佳的性能。本方法简单易行且成本低廉,有着极为广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN112864456B
公开(公告)日:2022-08-12
申请号:CN202110025633.8
申请日:2021-01-08
Applicant: 吉林大学
IPC: H01M10/0562 , H01M10/0565 , H01M50/46
Abstract: 本申请公开了一种分子筛基固态电解质以及制备方法、一体化固态电解质‑电极材料。该分子筛基固态电解质包括分子筛膜或者分子筛片;分子筛孔道中存在可移动的阳离子。本申请基于分子筛基固态电解质,设计一种超薄、柔性、一体化、高度安全、长循环寿命的固态储能器件。
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公开(公告)号:CN108126650A
公开(公告)日:2018-06-08
申请号:CN201711426889.X
申请日:2017-12-26
Applicant: 吉林大学
IPC: B01J20/02 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/20
Abstract: 本发明涉及一种功能化柔性无机多孔纤维膜的制备方法及其在同时去除水中油污及重金属离子方面的应用,属于功能材料技术领域。本发明使用具有等级孔结构及很高比表面积的氧化硅、氧化钛复合多孔纤维膜作为基底,通过化学表面接枝方法在所述基底纤维膜的内、外表面接枝多种功能基团。功能化柔性无机多孔纤维膜具有水下超疏油的性质,当用水预浸润后,纤维膜可以允许水透过,并阻挡与水不混溶的油类,从而实现油水分离。同时表面修饰的有机功能基团可以吸附除去水中的多种重金属离子。上述功能的结合使该功能化柔性无机多孔纤维膜可以同时除去水中油污及重金属离子,且具有良好的重复利用性。
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