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公开(公告)号:CN104874301B
公开(公告)日:2019-04-23
申请号:CN201410070456.5
申请日:2014-02-28
Applicant: 中国科学院上海高等研究院
Abstract: 本发明公开了一种氧化石墨烯膜的制备方法,步骤包括:1)对石墨粉进行氧化处理,得到氧化石墨,然后剥离形成氧化石墨烯;2)将氧化石墨烯溶于水中,形成澄清的氧化石墨烯溶胶;3)对多孔载体进行清洗和表面处理;4)在多孔载体表面形成氧化石墨烯膜。本发明还公开了按照上述方法制备的氧化石墨烯膜及其在含水恒沸物分离中的应用。本发明利用廉价的石墨材料制备氧化石墨烯复合膜,制备得到的氧化石墨烯复合膜具有较高的水透过选择性及渗透通量,能够有效地分离含水共沸物,从而为含水共沸物的分离提纯提供了一种更高效、环保和经济的手段。
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公开(公告)号:CN103894076B
公开(公告)日:2018-04-17
申请号:CN201210584980.5
申请日:2012-12-28
Applicant: 中国科学院上海高等研究院
CPC classification number: Y02C20/20
Abstract: 本发明公开了一种在熔融状态下进行离子交换制备高性能分子筛膜的方法,包括:将熔点低于焙烧温度的金属盐负载在已去除模板剂的分子筛膜上,干燥后,在低于焙烧温度且高于金属盐熔点的温度下,进行熔融态离子交换,制得离子交换的分子筛膜;其中,焙烧温度为去除分子筛膜中的模板剂时的焙烧温度。本发明能显著提高分子筛膜的CO2/CH4选择性。
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公开(公告)号:CN105129812B
公开(公告)日:2017-06-06
申请号:CN201510519540.5
申请日:2015-08-21
Applicant: 中国科学院上海高等研究院
IPC: C01B37/02
Abstract: 本发明提供一种快速合成DD3R分子筛的制备方法,包括以下步骤:1)将硅源、金刚烷胺、水和乙二胺混合得到分子筛合成母液或将硅源、金刚烷胺、铝源、水和乙二胺混合得到分子筛合成母液;2)将所述分子筛合成母液加热反应,经过滤、洗涤得到DD3R分子筛;所述硅源含有氟硅酸铵。本发明的制备方法以含有氟硅酸铵的硅源合成DD3R分子筛,操作简单方便,合成时间短,DD3R颗粒均匀,粒径在4~150微米可控,形貌可控。该制备方法在不添加晶种的条件下,也可以快速合成结晶良好、粒度均匀的DD3R分子筛。
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公开(公告)号:CN105129812A
公开(公告)日:2015-12-09
申请号:CN201510519540.5
申请日:2015-08-21
Applicant: 中国科学院上海高等研究院
IPC: C01B37/02
Abstract: 本发明提供一种快速合成DD3R分子筛的制备方法,包括以下步骤:1)将硅源、金刚烷胺、水和乙二胺混合得到分子筛合成母液或将硅源、金刚烷胺、铝源、水和乙二胺混合得到分子筛合成母液;2)将所述分子筛合成母液加热反应,经过滤、洗涤得到DD3R分子筛;所述硅源含有氟硅酸铵。本发明的制备方法以含有氟硅酸铵的硅源合成DD3R分子筛,操作简单方便,合成时间短,DD3R颗粒均匀,粒径在4~150微米可控,形貌可控。该制备方法在不添加晶种的条件下,也可以快速合成结晶良好、粒度均匀的DD3R分子筛。
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公开(公告)号:CN105668578A
公开(公告)日:2016-06-15
申请号:CN201610227874.X
申请日:2016-04-13
Applicant: 中国科学院上海高等研究院
IPC: C01B37/02
CPC classification number: C01B37/02 , C01P2002/72 , C01P2002/82 , C01P2002/88 , C01P2004/03 , C01P2006/90
Abstract: 本发明提供一种快速合成DD3R分子筛的方法,包括如下步骤:将硅源、金刚烷胺、四乙基氢氧化胺和水混合得到分子筛合成前驱体;将所述分子筛合成前驱体进行晶化,经过滤、洗涤得到DD3R分子筛。此法大大提高了反应速率,缩短了晶化时间。
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公开(公告)号:CN105013338A
公开(公告)日:2015-11-04
申请号:CN201410163897.X
申请日:2014-04-22
Applicant: 中国科学院上海高等研究院
Abstract: 本发明公开了一种一次成型的陶瓷金属双层中空纤维膜的制备方法,该方法先用相转化法制备陶瓷金属双组分中空纤维前驱体,再通过高温烧结制得陶瓷金属双组分中空纤维膜。其中,前驱体的制备步骤为:1)分别制备陶瓷浆料和金属浆料;2)浆料脱气;3)将陶瓷浆料、金属浆料和芯液分别转入高压注射容器,挤压成型;4)用非溶剂相浸泡;5)取出,线性固定成型并干燥。本发明利用相转化法一步制备得到陶瓷金属双组分的中空纤维前驱体,再结合高温烧制方法得到陶瓷金属双组分中空纤维,不仅简化了操作,节省了成本,而且所得陶瓷金属双组分中空纤维具有非对称结构和高机械强度,及均匀可调的表面孔径和亲、憎水性。
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公开(公告)号:CN104925826A
公开(公告)日:2015-09-23
申请号:CN201510296500.9
申请日:2015-06-02
Applicant: 中国科学院上海高等研究院
IPC: C01B39/00
Abstract: 本发明提供一种制备DD3R分子筛的方法,所述方法为微波加热法:将硅源、金刚烷胺、水和乙二胺混合溶解,搅拌老化后在120~240℃下微波加热反应3~48h,经洗涤、离心烘干得到DD3R分子筛晶体。本发明采用微波加热的方式能快速制备出微米级的高质量DD3R晶体,微波加热是的晶化时间能从25天减少到3天。通过加入晶种和微波加热结合的方式,能进一步将晶化时间从3天减少到3小时,同时得到粒度均匀的亚微米级的DD3R晶体。
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公开(公告)号:CN104874301A
公开(公告)日:2015-09-02
申请号:CN201410070456.5
申请日:2014-02-28
Applicant: 中国科学院上海高等研究院
Abstract: 本发明公开了一种氧化石墨烯膜的制备方法,步骤包括:1)对石墨粉进行氧化处理,得到氧化石墨,然后剥离形成氧化石墨烯;2)将氧化石墨烯溶于水中,形成澄清的氧化石墨烯溶胶;3)对多孔载体进行清洗和表面处理;4)在多孔载体表面形成氧化石墨烯膜。本发明还公开了按照上述方法制备的氧化石墨烯膜及其在含水恒沸物分离中的应用。本发明利用廉价的石墨材料制备氧化石墨烯复合膜,制备得到的氧化石墨烯复合膜具有较高的水透过选择性及渗透通量,能够有效地分离含水共沸物,从而为含水共沸物的分离提纯提供了一种更高效、环保和经济的手段。
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公开(公告)号:CN103894074A
公开(公告)日:2014-07-02
申请号:CN201210584977.3
申请日:2012-12-28
Applicant: 中国科学院上海高等研究院
IPC: B01D69/00 , B01D69/04 , B01D69/06 , B01D69/08 , B01D71/38 , B01D71/02 , B01D71/60 , B01D67/00 , B01D61/36 , B01D53/22 , C02F1/44 , C02F103/08
CPC classification number: Y02A20/131
Abstract: 本发明公开了一种新型杂化膜及其制备和应用,该杂化膜包括:连续相的载体膜和在连续相的载体膜表面负载的多孔材料颗粒;其制备方法包括:1)将多孔材料负载在基板或者底膜上;2)将连续相的载体溶液涂布在负载了多孔材料的基板或底膜上,干燥(或者特定化学条件下的化学反应处理),然后脱膜,得到杂化膜。本发明极大地提高杂化膜的分离选择性效果,制备方法简便易行,成本低廉,适宜大规模生产应用,如在渗透汽化分离、气体分离、汽相渗透分离、液相过滤和海水淡化等过程中的应用。
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公开(公告)号:CN103506015A
公开(公告)日:2014-01-15
申请号:CN201210191146.X
申请日:2012-06-11
Applicant: 中国科学院上海高等研究院
Abstract: 本发明公开了一种制备离子交换SAPO-34分子筛膜的方法,步骤包括:1)合成SAPO-34分子筛晶种;2)将SAPO-34分子筛晶种负载到多孔载体上;3)合成SAPO-34分子筛膜;4)在SAPO-34分子筛膜上负载熔点低于步骤5)的焙烧温度的金属盐;5)高温焙烧,脱除模板剂,同时进行离子交换,得到离子交换的SAPO-34分子筛膜。该方法通过在分子筛膜表面负载低熔点的金属盐类,将分子筛膜的模板剂脱除和离子交换两个步骤合为一个步骤,简化了SAPO-34分子筛膜的制备过程,降低了合成成本,同时提高了SAPO-34分子筛膜的气体分离性能。
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