氧化石墨烯-聚偏氟乙烯复合中空纤维膜、其制备方法及应用

    公开(公告)号:CN113019151A

    公开(公告)日:2021-06-25

    申请号:CN202110224198.1

    申请日:2021-03-01

    摘要: 本发明涉及纤维膜制备技术领域,尤其是涉及一种氧化石墨烯‑聚偏氟乙烯复合中空纤维膜、其制备方法及应用;包括如下制备步骤:采用聚乙烯亚胺(PEI)预处理聚偏氟乙烯(PVDF)膜丝,获得聚乙烯亚胺‑聚偏氟乙烯膜丝;采用聚乙烯亚胺(PEI)预处理氧化石墨烯(GO),获得聚乙烯亚胺‑氧化石墨烯;将聚乙烯亚胺‑聚偏氟乙烯膜丝加入到聚乙烯亚胺‑氧化石墨烯中,通过抽吸处理将聚乙烯亚胺‑聚偏氟乙烯膜丝和聚乙烯亚胺‑氧化石墨烯复合,取出、干燥、获得氧化石墨烯‑聚偏氟乙烯复合中空纤维膜;获得的氧化石墨烯‑聚偏氟乙烯复合中空纤维膜具有较高的水通量,稳定性好,可以用于污水的处理和自来水的净化。

    一种锂吸附剂的制备方法及实现所述方法的设备

    公开(公告)号:CN115845825B

    公开(公告)日:2023-09-19

    申请号:CN202211509775.2

    申请日:2022-11-29

    IPC分类号: B01J20/30 B01J20/28 C01D15/00

    摘要: 本发明提供一种锂吸附剂的制备方法,以锂吸附剂粉体、粘结剂和造孔剂为原料,充分混合后经喷丝、凝固、清洗、烘干后得到,其中,粘结剂的组成是聚氯乙烯PVC、聚氨酯TPU和氯化聚氯乙烯CPVC,致孔剂的组成是聚乙烯吡咯烷酮PVPk30、聚乙二醇8000和聚乙二醇400。本发明将粘结剂、造孔剂、锂吸附剂按照特定比例混合,实现粉末状锂吸附剂的造粒成型,所得产品内部具有独特的梯度孔结构,这种梯度孔有利于阻止粉体流失和离子的传递,有效提高了吸附剂的使用寿命,还提高了吸附速率和解吸速率。本发明的制备方法工艺简单,成本低,所得产品附剂强度大、吸附容量高,在锂吸附剂成型方面存在较大的应用前景。

    钛基锂离子筛粉体的成型方法

    公开(公告)号:CN116371384A

    公开(公告)日:2023-07-04

    申请号:CN202211695194.2

    申请日:2022-12-28

    摘要: 本发明提供一种钛基锂离子筛粉体的成型方法,属于锂离子提取技术领域,将钛基锂离子筛粉体制成高孔隙率双层中空纤维膜丝,在内层料液中添加氯化铵粉体,利用高浓度氢氧化钠作为芯液,使氯化铵和氢氧化钠反应,产生大量的氨气微气泡,由内往外进行扩散造孔;在外层料液中添加碳酸氢铵粉体,利用较高浓度的柠檬酸作为凝胶浴溶液,柠檬酸从外往里扩散,与碳酸氢铵进行反应产生微气泡,实现从表层向内层的造孔;利用内层高浓度氢氧化钠和外层较高浓度的柠檬酸所形成的强的酸碱反应化学势,能够让碱液和酸液形成相向运动,提高膜层内部的孔隙率,提高了成型钛基锂离子筛的孔隙率,提高吸附容量,提高吸附速率,提高粉体有效利用率,降低了工程化成本。

    一种碱性电解水新型微孔隔膜的制备方法、所得产品及应用

    公开(公告)号:CN116024825A

    公开(公告)日:2023-04-28

    申请号:CN202310028160.6

    申请日:2023-01-09

    摘要: 本发明提供一种碱性电解水新型微孔隔膜的制备方法,以聚乙烯吡咯烷酮、聚乙二醇、N,N二甲基甲酰胺、聚砜、ZrO2、Y2O3和CeO2制成制膜液,双面喷涂在熔喷布上,凝固后得到新型微孔隔膜。该隔膜应用于碱性电解水制氢气设备中。本发明通过选择适当的无机材料对隔膜进行改性,获得了满足碱性水电解槽隔膜的使用条件、制备工艺简单可靠的隔膜。本发明的隔膜可耐碱耐高温,具有良好的亲水性能和机械性能,同时气密性好、离子传导效率高、化学性能稳定。应用于碱性电解水系统时,在电解液温度100℃时,单位氢气电能消耗仅为4.0kW·h/m3,氢气纯度可达到99.98%,更现有技术的其他隔膜更节能、环保。

    铵催化剂制备方法、制备系统、活性铁锰氧化物铵催化剂及脱氨应用

    公开(公告)号:CN113083317B

    公开(公告)日:2023-03-28

    申请号:CN202110372700.3

    申请日:2021-04-07

    摘要: 本发明涉及铵催化剂制备技术领域,尤其是涉及一种铵催化剂制备方法、制备系统、活性铁锰氧化物铵催化剂及脱氨应用;包括如下步骤:配制铁锰盐溶液,其中,Fe2+浓度为6‑100mg/L,Mn2+浓度为20‑400mg/L;配制掺杂有多离子的高锰酸钾溶液,其中,KMnO4的浓度为49‑945mg/L、Ca2+浓度为35‑45mg/L、Mg2+浓度为20‑28mg/L、HCO3‑浓度为244‑610mg/L、F‑的浓度为0.5‑3mg/L、H3BO3的浓度为56‑109mg/L、PO43‑的浓度为3‑60mg/L、Sr2+浓度为0.5‑1mg/L和SiO32‑的浓度为1.4‑20mg/L;将20‑30L的铁锰盐溶液和20‑30L掺杂有多离子的高锰酸钾溶液混合,搅拌3‑5分钟后,获得掺杂多元素的铁锰氧化物;将掺杂多元素的铁锰氧化物进行矿化处理,获得活性铁锰氧化物铵催化剂。