一种多孔负载型离子液体高选择性捕集极低浓度CO2的方法

    公开(公告)号:CN115957719A

    公开(公告)日:2023-04-14

    申请号:CN202111175105.7

    申请日:2021-10-09

    Abstract: 本发明涉及一种多孔负载型离子液体高选择性吸附分离极低浓度CO2的方法,属于气体分离与净化技术领域。所述的多孔负载型离子液体是以具有微‑介孔或介孔结构的固体材料为载体,通过氨基酸类功能离子液体负载改性的吸附剂,不仅原料丰富易得,合成过程简单,便于规模化制备,而且离子液体中氨基基团和氧负基团与CO2分子间的多位点作用与微‑介孔或介孔效应,可协同强化极低浓度CO2捕集或脱除。同时,采用加热或减压方式可将CO2完全解吸,再生后负载型离子液体可循环使用且吸附性能保持稳定。该方法具有吸附剂合成简单、极低浓度下CO2容量和选择性高、稳定性好、可循环利用等优点,在CO2捕集和净化分离方面应用潜力巨大。

    一种利用低共熔溶剂温和提取头发角蛋白的方法

    公开(公告)号:CN115677843A

    公开(公告)日:2023-02-03

    申请号:CN202211654432.5

    申请日:2022-12-22

    Abstract: 本发明属于角蛋白制备和资源化利用的技术领域,具体涉及一种利用低共熔溶剂温和提取头发角蛋白的方法。本发明以乙醇胺、二乙醇胺或N‑甲基二乙醇胺为氢键供体与氢键受体氯化胆碱以适当配比组成低共熔溶剂,实现在温和条件(60~85℃)下对头发的高效溶解,头发在该低共熔溶剂中的溶解率最高可达85%,最终头发角蛋白的提取率最高可达67%,且结构基本保持完整。本发明有效解决了常规溶剂和现有低共熔溶剂难以在温和条件下有效溶解头发角蛋白的问题,提取得到的头发角蛋白产物结构基本保持完整,收率较高,方法简单易行、能耗低、成本低,所用的低共熔溶剂可回收并多次使用,具有广泛的应用前景。

    用于硫化氢高效分解的阳极电解液及其电解和再生方法

    公开(公告)号:CN114941142A

    公开(公告)日:2022-08-26

    申请号:CN202210671327.6

    申请日:2022-06-14

    Abstract: 本发明公开了一种用于硫化氢高效分解的阳极电解液及其电解和再生方法。采用功能化离子液体同时作为吸收液和电解质,一方面高效吸收硫化氢,另一方面耦合硫化氢电分解过程。气体吸收直接在阳极室中进行,然后对吸收富液进行电解,阳极获得硫磺,阴极制取氢气。阳极生成的硫磺以多硫化物的形式全部溶解于离子液体电解质中,未造成电极钝化,由于离子液体能够有效的推动电解反应,阴极的产氢速率大大提高,通过二氧化碳气体的吸收和解吸,实现阳极硫磺回收和电解液再生。本发明方法吸收和电解反应速率都较高,产氢速率优于大部分使用电催化剂的体系,电解液可循环使用,有效降低电解成本,更利于实现硫化氢高效吸收与全资源回收连续过程。

    一种采用吡啶类羧酸离子液体萃取分离稀土钇的方法

    公开(公告)号:CN112981145B

    公开(公告)日:2022-02-11

    申请号:CN202110178482.X

    申请日:2021-02-09

    Abstract: 本发明涉及一种采用吡啶类羧酸离子液体萃取分离稀土元素钇的方法,属于离子液体萃取分离稀土领域。以含稀土元素钇、钬、铒的盐酸水溶液为原料液,将离子液体相与稀土原料液混合萃取,经离心后得到萃余液和负载稀土的离子液体相,使用反萃剂对负载稀土的离子液体相进行反萃取,经离心后得到纯净的稀土溶液和再生后的离子液体相。本发明离子液体相由吡啶类羧酸离子液体萃取剂([(CH2)nCOOHpyr][NTf2],n=3,4,5,6,7)与离子液体[C4mim][NTf2]稀释剂组成,取代了传统的有机溶剂如环烷酸、甲苯等,并且对钇/铒,钇/钬的分离性能好,该萃取过程萃取时间短,操作简单,离子液体可循环利用。

    一种利用羧酸功能化离子液体高纯净化稀土元素钆的方法

    公开(公告)号:CN113106271B

    公开(公告)日:2022-01-14

    申请号:CN202110368263.8

    申请日:2021-04-06

    Abstract: 本发明涉及一种利用羧酸功能化离子液体高纯净化稀土元素钆的方法,属于离子液体萃取分离稀土领域。其特征在于利用5种具有羧酸官能团的功能化离子液体([(CH2)nCOOHpyr][NTf2],n=3,4,5,6,7)为萃取剂,采用离子液体[C4mim][NTf2]、[C4pyr][NTf2]、[C4mim][PF6]为稀释剂,组成对稀土钆具有高选择性分离的离子液体相。以含稀土钆和杂质铝的盐酸水溶液为原料液,通过萃取分离技术实现稀土钆的高纯净化。本发明离子液体相取代了传统的有机溶剂如环烷酸、P507、甲苯等,避免了对环境造成污染。该方法对稀土钆的选择性好,铝/钆的分离系数高达253,铝的脱除率为99.9%,离子液体相可再生利用。

    一种采用吡啶类羧酸离子液体萃取分离稀土钇的方法

    公开(公告)号:CN112981145A

    公开(公告)日:2021-06-18

    申请号:CN202110178482.X

    申请日:2021-02-09

    Abstract: 本发明涉及一种采用吡啶类羧酸离子液体萃取分离稀土元素钇的方法,属于离子液体萃取分离稀土领域。以含稀土元素钇、钬、铒的盐酸水溶液为原料液,将离子液体相与稀土原料液混合萃取,经离心后得到萃余液和负载稀土的离子液体相,使用反萃剂对负载稀土的离子液体相进行反萃取,经离心后得到纯净的稀土溶液和再生后的离子液体相。本发明离子液体相由吡啶类羧酸离子液体萃取剂([(CH2)nCOOHpyr][NTf2],n=3,4,5,6,7)与离子液体[C4mim][NTf2]稀释剂组成,取代了传统的有机溶剂如环烷酸、甲苯等,并且对钇/铒,钇/钬的分离性能好,该萃取过程萃取时间短,操作简单,离子液体可循环利用。

    一种新型中间相炭微球的制备方法

    公开(公告)号:CN108455558B

    公开(公告)日:2021-05-14

    申请号:CN201810259522.1

    申请日:2018-03-27

    Abstract: 本发明公开了一种新型中间相炭微球的制备方法。首先将中温沥青在一定温度、压力、N2保护下聚合反应得到聚合沥青;进一步将聚合沥青在高温减压条件下进行处理,得到高温减压聚合沥青;之后用洗油溶解、过滤,经甲苯抽提、干燥即得到一种新型中间相炭微球。本发明所制备的新型中间相炭微球具有较大的比表面积、结构新颖、球形度好等优点,所制备的新型中间相炭微球经炭化后,具有较好的充放电性能,可以直接用于锂电负极材料。

    离子液体制备纤维素基碳纤维或碳膜的方法

    公开(公告)号:CN109763210A

    公开(公告)日:2019-05-17

    申请号:CN201910036373.7

    申请日:2019-01-15

    Abstract: 本发明涉及离子液体制备纤维素基碳纤维或碳膜的方法。以离子液体为溶剂高效溶解纤维素、同时分散碳纳米材料,获得离子液体-纤维素-碳纳米复合溶液;对复合溶液进行纺丝或刮膜制备导电纤维或导电膜;进一步通过预氧化和碳化处理制备出高导电性的纤维素基碳纤维或碳膜。该方法工艺简单,纤维素来源丰富、价格低廉,离子液体环境友好、可回收,在纤维素基体中添加碳纳米管、石墨烯、导电炭黑,大幅提高了碳纤维或碳膜的导电性,可应用于抗静电纺织品、电加热服装、电磁屏蔽织物等领域,具有广阔的应用前景。

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