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公开(公告)号:CN114534668A
公开(公告)日:2022-05-27
申请号:CN202111460930.1
申请日:2021-12-01
Applicant: 国家能源集团科学技术研究院有限公司 , 扬州大学
Abstract: 本申请公开了一种磁响应复合吸附剂制备工艺及其系统,包括反应器组件、产物收集装置及磁力收集装置,所述反应器组件包括至少一个反应器,各所述反应器通过管路依次连接形成连续生产的串联回路,所述反应器具有物料进口和物料出口,所述反应器的物料出口与相邻的下一反应器的物料进口通过管路连接,以使各所述反应器内的物料顺次流通并从末端的反应器排出;所述产物收集装置与末端的所述反应器连接以收集经过所述反应器组件后的最终产物;所述磁力收集装置与所述产物收集装置对应设置并根据磁场作用力收集最终产品;本申请可根据反应物的质量和磁性强弱来调节搅拌器的转速和磁力扰动器的强弱,从而达到最佳合成效果,本申请可实现产物的连续化生产。
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公开(公告)号:CN118772430A
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN202410975721.8
申请日:2024-07-19
Applicant: 扬州大学
Abstract: 本发明公开了金属有机骨架材料技术领域内的一种成型MIL‑101(Cr)‑SO3Ag‑SA材料、制备方法及其应用,该成型MOFs吸附材料的简称为:MIL‑101(Cr)‑SO3Ag‑SA,通过溶剂热法合成,首先利用带有SO3H的2‑磺酸基对苯二甲酸单钠和对苯二甲酸掺杂合成MIL‑101(Cr)‑SO3H,然后通过离子交换将相对稳定Ag(I)引入到磺酸基官能团上,成功制备了MIL‑101(Cr)‑SO3Ag,使用MOFs粉末通过海藻酸钙法成型,成型后的MOFs材料吸附性能对比粉末材料仅略微降低甚至持平,但是机械性能大幅提升,成功合成了在烟气深度脱硫方面具有良好吸附性能和机械强度的MOF材料。
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公开(公告)号:CN114345297A
公开(公告)日:2022-04-15
申请号:CN202210020045.X
申请日:2022-01-10
Applicant: 扬州大学
Abstract: 本发明公开了一种磁性活性炭的制备方法及其在烟气脱汞中的应用,涉及复合材料制备技术领域,包括如下步骤:(1)按比例称取活性炭、铁的可溶性盐、镍的可溶性盐和锌的可溶性盐溶于无水乙醇或去离子水中,搅拌均匀得到混合溶液,(2)将步骤(1)得到的混合溶液在氮气氛围下300‑500℃焙烧1‑4 h后停止加热,在氮气氛围中冷却至室温后,得到磁性活性炭。本发明的磁性活性炭材料中的磁性介质为Ni0.5Zn0.5Fe2O4纳米材料,其磁性更强,分散性好,吸附性能更持久稳定,Ni、Zn、Fe元素的存在既增强了磁性活性炭脱汞性能又更易于磁性分离回收再利用。
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公开(公告)号:CN117946412A
公开(公告)日:2024-04-30
申请号:CN202410169361.2
申请日:2024-02-06
Applicant: 扬州大学
Abstract: 本发明提供了一种Cu‑MIL‑101(Cr)‑Fe材料的制备方法及其应用,属于有机骨架材料技术领域,多金属MOFs吸附材料的简称为:Cu‑MIL‑101(Cr)‑Fe。通过采用水热合成法顺序掺杂Cu、Fe金属离子,首先利用硝酸铜和硝酸铬竞争配位掺杂合成Cu‑MIL‑101(Cr),该方法可以有效使金属位点与MOFs相结合,生成产率更高、结晶度更好的双金属位点Cu‑MIL‑101(Cr)吸附材料;随后使用一定浓度硝酸铁乙醇溶液与Cu‑MIL‑101(Cr)进行水热掺杂合成Cu‑MIL‑101(Cr)‑Fe,可以有效提高MIL‑101(Cr)的酸位点以及Cu2+、Fe3+金属位点,同时通过酸碱相互作用、“Cu‑S”键及“Fe‑S”键的多金属协同作用,促进Cu‑MIL‑101(Cr)‑Fe对噻吩的吸附脱除能力。
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公开(公告)号:CN115463641A
公开(公告)日:2022-12-13
申请号:CN202210953162.1
申请日:2022-08-09
Applicant: 国家能源集团科学技术研究院有限公司 , 扬州大学
Abstract: 本申请公开了一种三元磁性复合材料及其制备方法和应用,包括以下步骤:步骤一:将一定量的活性炭AC加入到DMF中,超声分散;然后加入一定量的纳米Fe3O4颗粒,超声分散;接着将ZrCl4加入到混合溶液中,机械搅拌;再加入对苯二甲酸H2BDC,机械搅拌;步骤二:将步骤一的混合溶液倒入聚四氟乙烯反应釜中密封后在120℃的烘箱中放置24h;步骤三:反应结束后,抽滤,同时将合成的固体分别用乙醇和去离子水洗涤数次后,置于80℃烘箱中干燥,研磨后得到AC/Fe3O4/UiO‑66三元磁性复合材;本申请的材料对烟气中的单质汞吸附性能强,且无二次污染产生,可大规模工业化生产。
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公开(公告)号:CN111450797B
公开(公告)日:2022-11-04
申请号:CN202010298707.0
申请日:2020-04-16
Applicant: 国家能源集团科学技术研究院有限公司 , 扬州大学 , 东南大学 , 国电环境保护研究院有限公司
Abstract: 本发明提供一种赋磁多孔复合材料吸附剂的制备方法,该方法包括以下步骤:1)采用水热法合成制备Fe3O4纳米颗粒;2)采用巯基乙酸对上述Fe3O4纳米颗粒进行修饰;3)将巯基乙酸修饰后的Fe3O4纳米颗粒分散到ZrCl4的DMF溶液中等步骤,最后将沉积后的固体干燥,即得赋磁多孔聚合材料;本发明制备的赋磁型复合材料吸附剂对空气和水以及热均具有良好的稳定性,无腐蚀性,而且具有强磁响应性。
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公开(公告)号:CN111450797A
公开(公告)日:2020-07-28
申请号:CN202010298707.0
申请日:2020-04-16
Applicant: 国电科学技术研究院有限公司 , 扬州大学 , 东南大学 , 国电环境保护研究院有限公司
Abstract: 本发明提供一种赋磁多孔复合材料吸附剂的制备方法,该方法包括以下步骤:1)采用水热法合成制备Fe3O4纳米颗粒;2)采用巯基乙酸对上述Fe3O4纳米颗粒进行修饰;3)将巯基乙酸修饰后的Fe3O4纳米颗粒分散到ZrCl4的DMF溶液中等步骤,最后将沉积后的固体干燥,即得赋磁多孔聚合材料;本发明制备的赋磁型复合材料吸附剂对空气和水以及热均具有良好的稳定性,无腐蚀性,而且具有强磁响应性。
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公开(公告)号:CN115228440A
公开(公告)日:2022-10-25
申请号:CN202210953268.1
申请日:2022-08-09
Applicant: 国家能源集团科学技术研究院有限公司 , 扬州大学
Abstract: 本申请公开了一种巯基功能化磁性金属有机骨架材料及其制备方法和应用,包括:步骤一:将纳米四氧化三铁先用无水乙醇分散在巯基乙酸的无水乙醇中,磁性分离得到巯基功能化的纳米四氧化三铁颗粒;步骤二:将三水硝酸铜和均苯三甲酸加入DMF、去离子水和无水乙醇的混合溶液中超声分散;步骤三:将合成的巯基功能化的纳米四氧化三铁颗粒加入到步骤二中的三水硝酸铜和均苯三甲酸的混合溶液中,机械搅拌;步骤四:将步骤三得到的混合溶液倒入聚四氟乙烯反应釜中密封后在烘箱中加热;步骤五:反应结束后,研磨后得到巯基功能化的磁性金属有机骨架材料;本申请既具有简单回收能力和较大吸附容量,又具有较强吸附脱汞性能的磁性金属有机骨架材料。
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公开(公告)号:CN217189508U
公开(公告)日:2022-08-16
申请号:CN202123006723.7
申请日:2021-12-01
Applicant: 国家能源集团科学技术研究院有限公司 , 扬州大学
Abstract: 本申请公开了一种磁响应复合吸附剂制备系统,包括反应器组件、产物收集装置及磁力收集装置,所述反应器组件包括至少一个反应器,各所述反应器通过管路依次连接形成连续生产的串联回路,所述反应器具有物料进口和物料出口,所述反应器的物料出口与相邻的下一反应器的物料进口通过管路连接,以使各所述反应器内的物料顺次流通并从末端的反应器排出;所述产物收集装置与末端的所述反应器连接以收集经过所述反应器组件后的最终产物;所述磁力收集装置与所述产物收集装置对应设置并根据磁场作用力收集最终产品;本申请可根据反应物的质量和磁性强弱来调节搅拌器的转速和磁力扰动器的强弱,从而达到最佳合成效果,本申请可实现产物的连续化生产。
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