一种超薄无缺陷ZIFs@GO复合膜、制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN116371213A

    公开(公告)日:2023-07-04

    申请号:CN202310335493.3

    申请日:2023-03-31

    摘要: 一种超薄无缺陷ZIFs@GO复合膜、制备方法及其应用,1)采用改良Hummers法制备GO;2)将GO沉积到聚合物基膜上制备GO复合膜;3)将GO复合膜与ZIFs两种前驱体溶液通过界面反扩散法生长ZIFs配位聚合物,制备复合膜。本发明通过优化ZIFs合成条件并减少非选择性缺陷提高ZIFs膜的分离性能。反向扩散过程中,GO作为屏障使前躯体沿着片层间隙扩散并大幅减缓扩散速率,通过优化溶液中扩散的驱动力可精确匹配ZIFs结晶速率,有效减少ZIFs生长含量并降低晶间缺陷的生成。GO片层丰富含氧官能团为ZIFs的异相成核提供位点,特别是位于GO片层边缘及缺陷处,有效减少GO膜内非选择性缺陷;同时,纳米尺度的限制使得ZIFs异质外延生长可沿二维通道而不是垂直方向进行,有利于超薄晶体结构的形成,实现超薄无缺陷复合膜的制备。

    一种以酵母菌DNA为模板制备SAPO-34分子筛的方法、分子筛及其应用

    公开(公告)号:CN114014331B

    公开(公告)日:2023-06-16

    申请号:CN202111514306.5

    申请日:2021-12-13

    摘要: 本发明提供一种以酵母菌DNA为模板制备SAPO‑34分子筛的方法、分子筛及其应用。本发明SAPO‑34分子筛的制备方法包括以下步骤:将Al2O3加入到H3PO4溶液中剧烈搅拌;将SiO2均匀加入到搅拌中的TEA溶液内,再加入含有酵母菌DNA的去离子水并剧烈搅拌;将上述两份搅拌后的原料液混合均匀所得原始凝胶加入到反应釜中进行水热晶化反应。后经真空抽滤、干燥、煅烧以去除模板剂,制备得到SAPO‑34分子筛。本发明采用廉价环保生物质替代传统工艺大量使用的有机模板剂,解决了传统工艺成本高、污染环境的问题;本发明制备的SAPO‑34分子筛通过生物质的微观结构提供多级孔道,增加了气体选择性和吸附量。

    一种耐酸BTESE/ZSM-5复合膜、制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN116173750A

    公开(公告)日:2023-05-30

    申请号:CN202310102729.9

    申请日:2023-02-13

    摘要: 本发明提供了一种耐酸BTESE/ZSM‑5复合膜、制备方法及其应用,即通过层层叠加法,在大孔的管状α‑Al2O3载体上成功制备了具有高通量,高选择性和高酸稳定性的BTESE/ZSM‑5复合膜,属于膜分离技术领域。该方法首先使用湿凝胶转化法在载体上制备出具有较高通量的ZSM‑5沸石膜,然后使用热涂覆的方式将BTESE溶胶涂覆于ZSM‑5沸石膜表面,得到能在高浓度乙酸脱水条件下具有较好分离性能的BTESE/ZSM‑5复合膜。本发明是以多孔有机硅BTESE为保护层制备酸性稳定BTES/ZSM‑5复合膜的简便有效的方法,从而有效地实现高浓度乙酸脱水。本发明是制备酸性稳定复合膜的有前景的候选方法。

    一种掺杂聚乙二醇小分子的PIM-1非对称气体分离膜规模化制备工艺

    公开(公告)号:CN116078193A

    公开(公告)日:2023-05-09

    申请号:CN202310061094.2

    申请日:2023-01-19

    摘要: 本发明属于石油化工领域,公开一种掺杂聚乙二醇小分子的PIM‑1非对称气体分离膜规模化制备工艺。在干湿相转化制膜工艺的基础上,先通过聚乙二醇小分子调控铸膜溶液的凝胶固化过程,在减薄致密功能层的同时提高膜结构亲水性,形成聚乙二醇扩散进入致密功能层的传质通道,然后通过定向水蒸发诱导的毛细管作用,实现聚乙二醇定向迁移和富集,规模化制备致密功能层中掺杂聚乙二醇小分子的PIM‑1非对称气体分离膜,同时实现高渗透性和高选择性。新型气体分离膜的致密功能层厚度约为1.10μm,二氧化碳渗透速率达到2230GPU,二氧化碳对氮气选择性达到68.5;氧气渗透速率为179.1GPU,氧气对氮气的渗透选择性达到5.5。

    一种具有高选择性的共聚聚酰亚胺气体分离膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN115672065A

    公开(公告)日:2023-02-03

    申请号:CN202211408818.8

    申请日:2022-11-11

    摘要: 本发明属于气体分离膜技术领域,公开了一种具有高选择性的共聚聚酰亚胺气体分离膜及其制备方法,该聚酰亚胺通过改进后的合成方式聚合,合成的聚酰亚胺含有同时拥有C‑F及Cardo芴基的二胺单体FFDA,然后将FFDA与6FDA及其他二胺单体进行不同比例的无规共聚,合成多种新型聚酰亚胺。将制得的聚酰亚胺通过溶剂蒸发法制备FFDA基聚酰亚胺气体分离膜。所合成的聚酰亚胺气体分离膜由于具有大量的三氟甲基及刚性结构,使其具有较大的自由体积及较好的气体分离性能,在天然气净化等工业领域具备广泛的应用前景。

    一种静电纺丝原位致密化制备质子交换膜的方法

    公开(公告)号:CN115652475A

    公开(公告)日:2023-01-31

    申请号:CN202211316001.8

    申请日:2022-10-26

    摘要: 本发明属于质子交换膜技术领域,涉及一种静电纺丝原位致密化制备质子交换膜的方法。通过脱氟化氢交联使磺化聚合物质子交换膜材料与聚偏氟乙烯发生交联,制备静电纺丝原料液。在静电纺丝过程中,高沸点溶剂挥发较慢,使电纺纤维在被辊轮接收时并未完全干燥,形成纤维前驱体,并在电场力、离心力和重力作用下原位流延填补纤维间的空隙,堵孔致密化,获得致密的电纺质子交换膜。本发明可以一步制备致密的电纺质子交换膜,制备方法简单,易于规模化连续生产。所制备的电纺质子交换膜具有优异的电导率和燃料电池性能。

    一种锂硫电池用正极碳基膜材料的制备与应用

    公开(公告)号:CN113555547B

    公开(公告)日:2022-12-09

    申请号:CN202110910944.2

    申请日:2021-08-10

    IPC分类号: H01M4/583 H01M4/60 H01M10/052

    摘要: 本发明公开了一种锂硫电池用正极碳基膜材料的制备方法与应用。本发明提供的碳基膜材料由聚丙烯腈/碳纳米管/MXene混合溶液经过溶剂相转化、碳化过程后形成多孔碳基膜材料,并通过载硫应用于锂硫电池。该膜材料内添加的碳纳米管,使膜整体呈现多孔结构,并增进了膜材料的导电性;膜内添加的MXene有利于为多硫化物提供化学吸附和催化转化,能够有效抑制锂硫电池的穿梭效应,同时其较高的导电能力进一步促进离子传输,进而提高电池循环稳定性与库伦效率。以该碳基膜电极制备的锂硫电池具有良好的电化学性能,0.2C电流密度下循环100圈后,比容量为859.4mA h g‑1,每圈的容量损失率为0.23%,库伦效率接近100%。

    Ce-Cu/SAPO-34分子筛的制备方法与应用

    公开(公告)号:CN112919494B

    公开(公告)日:2022-10-14

    申请号:CN202110412621.0

    申请日:2021-04-16

    IPC分类号: B01J29/85 C01B39/54 C01B37/08

    摘要: 本发明涉及一种Ce‑Cu/SAPO‑34分子筛的制备方法与应用。该制备方法包括如下步骤:将磷源、铝源与水混匀,得到混合物一;将硅源、模板剂与水混匀,得到混合物二;将铈源、铜源、四乙烯五胺与水混匀,得到混合物三;将混合物一、二、三混匀,得到前驱体溶液;将前驱体溶液进行晶化反应,得到结晶产物;将结晶产物洗涤、干燥、焙烧,得到Ce‑Cu/SAPO‑34分子筛。本发明提供的合成Ce‑Cu/SAPO‑34分子筛的方法,步骤简单,效率高,周期短且节约资源,通过添加Ce离子使得分子筛形成层状结构,增大其比表面积,用于机动车尾气氨选择性催化还原脱除氮氧化物反应中,具有优异的低温催化活性。