一种特殊微通道式钛硅-钯双层膜反应器应用苯合成苯酚

    公开(公告)号:CN101792370B

    公开(公告)日:2012-12-26

    申请号:CN201010128974.X

    申请日:2010-03-17

    CPC classification number: Y02P20/52

    Abstract: 一种特殊微通道式钛硅-钯双层膜反应器应用苯合成苯酚,属于无机膜应用及催化反应技术领域。其特征是在陶瓷管表面制备钛硅催化膜层,然后利用化学镀法在钛硅层表面制备致密的钯膜形成钛硅分子筛-钯双层复合膜,将钛硅分子筛-钯双层复合膜组装在具有特殊微通道结构的反应器中进行苯一步羟基化制备苯酚反应,提高反应物料的接触时间,钛硅分子筛膜具有催化作用,稳定双氧水,促进反应的进行。本发明的效果和益处是将钛硅分子筛-钯双层复合膜组装在具有特殊微通道的膜反应器中进行苯一步羟基化制备苯酚反应,提高原料的利用率,提高反应物的转化率和产物的收率。

    一种金属有机骨架ZIF-8膜的制备方法

    公开(公告)号:CN102794115A

    公开(公告)日:2012-11-28

    申请号:CN201210269544.9

    申请日:2012-08-01

    Abstract: 本发明提供了一种应用于高性能气体分离和纯化的高性能连续ZIF-8膜的制备新方法。主要在于解决ZIF-8膜的连续均匀生长成膜及膜与载体之间的结合问题。本发明的主要特征是在多孔载体表面上预引入形成一薄层氧化锌涂层作为成膜的生长点和结合点,然后诱导生长形成连续均匀的ZIF-8膜。既引入了膜均相成核的活性点,又解决了膜与载体表面的结合力问题,同时涂层也修饰了载体的表面,有利于高质量膜的形成。传统的ZIF-8膜制备方法相比,本发明采用的新方法不仅成膜有效质量高,而且过程简单,便于规模制备放大,具有潜在地应用前景和广泛的应用价值。

    一种合成杂原子Sn-β沸石的方法

    公开(公告)号:CN102249258A

    公开(公告)日:2011-11-23

    申请号:CN201110116130.8

    申请日:2011-05-06

    Abstract: 本发明属于催化化学技术领域,涉及一种杂原子Sn-β沸石分子筛的制备方法。其特征是按比例将硅源、四乙基氢氧化铵、锡源、水和乙醇溶剂搅拌形成初始凝胶;然后加入氟化物做矿化剂形成粘胶体系,在100~180℃温度下,晶化3~10天,水热合成出具有β结构Sn-杂原子分子筛。本发明在无外加晶种情况下,以相对廉价的白炭黑为硅源,以适合环境保护要求的氟化铵为矿化剂,在中性或微酸性合成体系中进行。由于合成体系中水含量较少,加入无水乙醇助剂以降低合成体系的粘度,便于搅拌,很好的适应了工业规模化生产要求。本发明具有成本低廉、环境友好、工艺简单和易于工业化。

    一种沸石生长调控大孔载体制备微滤或超滤复合膜的方法

    公开(公告)号:CN101229488A

    公开(公告)日:2008-07-30

    申请号:CN200710157885.6

    申请日:2007-10-31

    Abstract: 本发明属于无机膜制备技术领域,涉及一种沸石生长调控大孔载体制备微滤或超滤复合膜的方法。以孔径为1~15μm、孔隙率为20~60%的管式或多通道陶瓷为载体,沸石生长液按(30~80)Na2O∶(1~5)Al2O3∶(2~5)SiO2∶(500~3000)H2O的摩尔配比制备。按一定的加料顺序,分别配制铝源和硅源溶液,经常温搅拌1~12h后,将铝源缓慢加入硅源溶液中混合后继续搅拌1~18h得到沸石生长液;用经预处理的载体,在60~100℃下,沸石生长3~20h后获得复合膜。调节沸石生长液配比、温度、时间和生长次数,可获得不同不同分离功能的复合膜。制备条件温和、简单、成本低;复合膜通量高,抗污染。

    一种Cu(I)/ZSM-5脱硫剂的制备方法及在脱除气体中羰基硫的应用

    公开(公告)号:CN116078347B

    公开(公告)日:2024-09-03

    申请号:CN202211668278.7

    申请日:2022-12-23

    Abstract: 本发明属于化工气体分离领域,提供一种Cu(I)/ZSM‑5脱硫剂的制备方法及在脱除气体中羰基硫的应用。制备方法包括如下步骤:将柠檬酸铜与柠檬酸用浸渍法负载在ZSM‑5分子筛上;在氮气保护下焙烧2‑6h,得到Cu(I)/ZSM‑5脱硫剂。本发明首次将Cu(I)作为活性组分应用于二氧化碳中脱除羰基硫领域;首次将柠檬酸加柠檬酸铜的组合作为制备Cu(I)活性组分的原料。本脱硫剂可以实现在高浓度二氧化碳中脱除微量的羰基硫。脱硫剂穿透吸附量可达5.45mg/g。本脱硫剂制备条件温和,成本低廉,重复性较好,适用于工业化生产。

    一种利用层状金属氢氧化物自转化制备高取向MOF纳米片式膜的方法

    公开(公告)号:CN112657351B

    公开(公告)日:2022-06-21

    申请号:CN202011385778.0

    申请日:2020-12-01

    Abstract: 本发明属于MOF纳米片式膜制备领域,公开了一种利用层状金属氢氧化物自转化制备高取向MOF纳米片式膜的方法。即先在载体表面引入一薄层二维Co(OH)2纳米片层,然后自转化获得高取向Co2(bIm)4纳米片式膜。二维Co(OH)2纳米片本身具有二维超薄结构,可以平铺在载体表面,在不加任何外力辅助的情况下,大大有利于控制二维膜的取向生长,从而在含有结构调节剂的配体合成液中可以解离出Co2+,并进一步与配体结合生成高取向Co2(bIm)4纳米片式膜。该简单制备方法可扩展到其它二维膜的制备,开辟了制备高度取向的超薄二维纳米MOF膜的新途径。

    一种利用二维纳米片膜诱导的异质外延生长法制备MOF@MOF杂化膜的方法

    公开(公告)号:CN112657350B

    公开(公告)日:2022-06-21

    申请号:CN202011385759.8

    申请日:2020-12-01

    Abstract: 本发明属于MOF膜制备领域,公开了一种利用二维纳米片膜诱导的异质外延生长法制备MOF@MOF杂化膜的方法。即先在多孔载体表面通过溶胶凝胶法提拉引入ZnO纳米粒子活性层,将该载体置于无金属源的有机配体合成液中自转化为二维Zn2(bIm)4纳米片式膜层;然后将该具有二维纳米片式膜层的载体置于另外一种MOF合成液中,利用二维纳米片基膜诱导生成另外一种MOF晶体填充在二维纳米片的片层之间,弥补了片层之间的空隙,生成连续的MOF@MOF杂化膜。该制备方法简单高效,并可大面积成膜,开辟了一种制备高质量MOF@MOF杂化膜的新策略,具有广泛的应用前景。

    一种利用羟基双金属盐自转化制备双金属MOF膜的方法与渗透蒸发分离应用

    公开(公告)号:CN111672341A

    公开(公告)日:2020-09-18

    申请号:CN202010539931.4

    申请日:2020-06-15

    Abstract: 本发明提供了一种利用羟基双金属盐自转化制备双金属MOF膜的方法与渗透蒸发分离应用,即先在多孔载体表面引入一层ZnO纳米活性层,然后通过硝酸钴溶液对引入的ZnO纳米活性层进行原位处理得到锌/钴羟基双金属盐层,作为连接膜层与载体的连接层和MOF膜层生长的生长点;最后将该载体置于无金属源的成膜液中,经溶剂热转化生长获得连续完整的锌/钴双金属MOF膜层。该制备方法有效解决了目前双金属MOF膜制备存在的困难问题,具有简便高效并易于大规模制备的特点。该膜对甲醇/甲基叔丁基醚共沸物分离性能展现了优异的分离性能和良好的操作稳定性,具有潜在的实际应用价值。

    一种多级孔ZSM-5纳米团聚体的制备方法

    公开(公告)号:CN109775722B

    公开(公告)日:2020-08-21

    申请号:CN201910234107.5

    申请日:2019-03-26

    Abstract: 本发明提供一种多级孔ZSM‑5纳米团聚体的制备方法。具体为先向硅源、铝源和碱源形成的体系中添加碱金属盐;然后向体系中加入少量纳米微晶液形成凝胶态;最后采用低温成核‑高温晶化的两步变温晶化策略对其晶化合成,得到类似刺猬状的多级孔ZSM‑5纳米团聚体。碱金属盐的引入解决了当前大多数团聚体沸石不均一的问题,且沸石整体尺寸和纳米初级颗粒尺寸均可调控;两步变温晶化策略大大缩短了沸石晶化时间;无模板体系下添加少量纳米微晶液符合绿色化学合成的理念。因此本发明具有操作简单、能耗较低、环境友好等优点,具有很好的工业应用价值。

    蒸气凝胶法制备层状金属有机骨架膜的方法

    公开(公告)号:CN108704491B

    公开(公告)日:2020-04-14

    申请号:CN201810650599.1

    申请日:2018-06-22

    Abstract: 本发明涉及一种蒸气凝胶法制备层状金属有机骨架膜的方法,采用浸渍‑提拉法,先在载体表面引入一层提供金属源的溶胶‑凝胶层,获得具有层状金属有机骨架膜的定位活性点的载体,将该载体直接置于含有一定量的该种金属有机骨架材料对应的纯有机配体物质的无溶剂反应釜中,在一定温度无溶剂的条件下,通过加热使釜内的有机配体形成蒸气,与载体表面的金属源凝胶层产生配合反应而获得连续均匀的层状金属有机骨架膜。本发明采用的方法不仅制备过程简单,而且在无有机溶剂下环境友好制备,便于升级规模放大,可解决传统片层金属有机骨架膜制备存在的困难和复杂问题,具有广阔的应用前景。

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