一种二氧化碳气体选择性分离复合膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN117732276A

    公开(公告)日:2024-03-22

    申请号:CN202311860602.X

    申请日:2023-12-29

    申请人: 宁波大学

    摘要: 本发明公开了一种二氧化碳气体选择性分离复合膜及其制备方法,属于膜材料领域,本发明提供的二氧化碳气体选择性分离复合膜含有沸石咪唑酯骨架多晶膜和聚合物,所述聚合物填充于沸石咪唑酯骨架多晶膜层的膜面晶间缺陷中。本发明通过浸涂热转换方法,在载体上涂覆前驱液以及对涂覆了前驱液的载体加热、冷却、活化,制备出含有晶粒的沸石咪唑酯骨架多晶膜,再对沸石咪唑酯骨架多晶膜进行活化,活化后在沸石咪唑酯骨架多晶膜表面涂覆聚合物溶液,从而得到二氧化碳气体选择性分离复合膜。本发明提供的二氧化碳气体选择性分离复合膜制备方法简单,具有良好的选择性,对后续二氧化碳气体选择性复合膜的研发具有一定的启示作用。

    一种电子溶剂中离子浓度的检测方法

    公开(公告)号:CN117214245A

    公开(公告)日:2023-12-12

    申请号:CN202311096652.5

    申请日:2023-08-29

    申请人: 宁波大学

    IPC分类号: G01N27/06 G01N1/40 G01N1/34

    摘要: 本发明提供了一种电子溶剂中离子浓度的检测方法,所述检测方法包括金属离子浓度检测和/或阴离子浓度检测,包括以下步骤:A1:通过氢型阳离子交换树脂吸附浓缩电子溶剂的金属离子;A2:通过强酸洗脱液将所述步骤A1中阳离子树脂上浓缩的金属离子洗脱下来,洗脱液再流经氢氧型阴离子交换树脂,从而中和洗脱液中强酸;A3:测定所述步骤A2处理后洗脱液的电导率,从而确定电子溶剂中金属离子的离子浓度;阴离子浓度检测的步骤与阳离子类似,但氢氧型离子交换树脂用于阴离子吸附浓缩,洗脱液为强碱溶液,后续氢型阳离子交换树脂用于中和洗脱液中强碱。本发明提供了一种分析周期短、能够满足现场及时分析需求,解决了常规检测方法成本高的问题。

    焙烧辅助的分子筛膜继代合成方法

    公开(公告)号:CN112619448A

    公开(公告)日:2021-04-09

    申请号:CN202011251861.9

    申请日:2020-11-11

    申请人: 宁波大学

    摘要: 本发明提供一种焙烧辅助的分子筛膜继代合成方法,包括预涂晶种、老化和晶化反应的步骤,还包括对负载晶种层的载体进行焙烧的步骤。经过焙烧后晶种层能显著促进分子筛膜生长。本发明通过对负载了晶种层的载体进行焙烧,然后通过单次老化‑晶化反应步骤,便得到了对反应余液要求更低、合成灵活性更高、性能更好更稳定的分子筛膜。

    利用渗透汽化-结晶耦合多重回收组分的方法和装置

    公开(公告)号:CN108358774B

    公开(公告)日:2021-02-19

    申请号:CN201810029101.X

    申请日:2018-01-12

    申请人: 宁波大学

    IPC分类号: C07C51/42 C07C59/19

    摘要: 本发明公开一种利用渗透汽化‑结晶耦合多重回收组分的方法及装置,所述方法包括如下步骤:将原料液加热至渗透汽化温度后通入渗透汽化膜分离单元,待回收溶剂中的组分之一选择性透过的分离膜,在膜下游侧富集为渗透物;膜上游侧的渗余液被导入至结晶单元,结晶后固液分离获得晶体及析晶余液。利用上述本发明的装置及方法进行工业废液的回收处理,可以有效地回收工业废液中的多种组分,避免高附加值产品的浪费,并节省大量废液处理及新溶剂购置的成本,产生巨大的经济效益。

    一种真空气相衍生手性分离材料的制备方法

    公开(公告)号:CN118649665A

    公开(公告)日:2024-09-17

    申请号:CN202411149233.8

    申请日:2024-08-21

    申请人: 宁波大学

    摘要: 本发明提供一种真空气相衍生手性分离材料的制备方法,包括以下步骤:S1、将分离材料原料加入反应釜,分离材料原料包括分离材料载体以及修饰在分离材料载体上的多糖类手性固定相;S2、将反应釜升温、抽真空,除水、除氧;S3、降温后,在反应釜中加入衍生原料;S4、将反应釜抽真空、升温加热,使分离材料和衍生原料进行反应;S5、反应结束后收集产物并清洗,得到衍生手性分离材料。本发明采用真空气相方式进行手性分离材料衍生反应,具有溶剂消耗少、衍生反应效率高、操作简单、产物纯度高等优点。

    基于钒钨酸盐的类沸石八面体金属氧化物催化剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN117983208A

    公开(公告)日:2024-05-07

    申请号:CN202410125440.3

    申请日:2024-01-30

    申请人: 宁波大学

    摘要: 本发明公开了基于钒钨酸盐的类沸石八面体金属氧化物催化剂,所述的催化剂的分子式为X0.5~2H0~1[(VO)3W4O16],晶系为立方晶系,空间群为PA‑3,晶胞参数为#imgabs0#α=90°,#imgabs1#其中X为K、Co或Cs,[W4O16]8‑为构筑单元,VO2+为连接点,单胞中的构筑单元的个数为8个,连接点的个数为8个。本发明公开的基于钒钨酸盐的类沸石八面体金属氧化物催化剂的催化活性高、结构可控、成本低,能够在60~150℃的低温下通过氧气高效催化甲烷直接氧化制甲醇,解决了贵金属催化剂成本高、反应温度高、活性低的问题,且该催化剂的制备方法简单、反应过程可控、制备重复性好。

    一种耐溶剂正渗透复合膜及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN113828168B

    公开(公告)日:2024-01-30

    申请号:CN202111097715.X

    申请日:2021-09-18

    申请人: 宁波大学

    摘要: 本发明公开了一种耐溶剂正渗透复合膜,该正渗透复合膜具有由分离层和多孔支撑层构成的上下两层复合结构,所述的分离层的材料为聚酰胺,所述的多孔支撑层的材料为高密度聚乙烯、聚四氟乙烯和全氟乙烯‑丙烯共聚物中的至少一种。本发明耐溶剂正渗透复合膜具有溶剂稳定性优异、机械性能强、使用寿命长等特点,能够长期稳定在醇类、二甲基甲酰胺、二甲基乙酰胺、N‑甲基吡咯烷酮、二甲基亚砜、四氢呋喃等有机溶剂中,在有机溶剂的正渗透分离过程中,尤其是醇类溶剂的正渗透分离过程和醇类溶剂中的药物浓缩过程中具有良好的应用前景。

    一种过渡金属氧化物分子筛及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114261970B

    公开(公告)日:2023-08-25

    申请号:CN202111354560.3

    申请日:2021-11-16

    申请人: 宁波大学

    摘要: 本发明公开的过渡金属氧化物分子筛命名为MoPO,分子式为NH4P6Mo13O48,其晶系为立方晶系,空间群为IA‑3,晶胞参数为:α=90°,该过渡金属氧化物分子筛为具有基于立方结构构筑单元的三维框架多孔材料,其中[Mo13O48]为构筑单元,P为连接点,单胞中的构筑单元的个数为8个,连接点的个数为8个。该分子筛具有稳定性高、传质速率高、孔隙率高、可重复使用、可离子交换等特性,可作为吸附剂应用于低碳烃的吸附分离,尤其对于乙烯和乙炔的吸附性能明显不同,可以有效分离乙烯和乙炔的混合气,得到高纯乙烯或乙炔,节约能源且环保,具有良好的应用前景。

    一种沸石咪唑酯骨架多晶膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN116531972A

    公开(公告)日:2023-08-04

    申请号:CN202310620488.7

    申请日:2023-05-29

    申请人: 宁波大学

    发明人: 李砚硕 金花 王旭

    摘要: 本发明提供了一种沸石咪唑酯骨架多晶膜及其制备方法,包括:S1:配制含有金属离子和有机配体的前驱液,在载体涂覆前驱液以及对涂覆了前驱液的载体加热、冷却,制备出非晶态薄膜;前驱液中包括金属盐、有机配体和溶剂;沸石咪唑酯骨架材料由金属节点、有机配体A和有机配体B组成;有机配体A为咪唑‑2‑甲醛或2‑甲基咪唑,有机配体B选自2‑甲基咪唑、苯并咪唑、2‑氨基苯并咪唑、4,5‑二氯咪唑、2‑硝基咪唑、4‑甲基咪唑‑5‑甲醛;溶剂为甲醇。S2:利用加热极性溶剂产生的蒸汽处理非晶态薄膜,从而形成晶态膜;S3:利用挥发性溶剂对晶态膜进行活化;通过本发明制备得到了连续致密无缺陷、与载体结合力强且具有气体分离性能的沸石咪唑酯骨架膜。