-
公开(公告)号:CN101693169A
公开(公告)日:2010-04-14
申请号:CN200910187941.X
申请日:2009-10-14
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 本发明涉及一种分离二氧化碳甲烷混合气体的复合膜的制备方法,属于化工分离技术领域,是一种在在多孔载体上制备高性能的SAPO-34/炭复合膜的方法及将其在CO2/CH4分离中的应用。其特征通过是通过将对CO2具有强烈吸附性能的SAPO-34分子筛掺杂进入炭分子膜的前驱液中,从而促进复合膜对CO2的选择性渗透,研制了一种新型的对CO2/CH4具有高选择性和高通量SAPO-34/C复合膜,并将其应用于CO2/CH4,H2/CH4混合物的分离。本发明的效果和益处是通过对CO2具有高吸附量的小晶粒SAPO-34分子筛与炭相进行复合,制备了对CO2/CH4混合气体具有高通量高选择性的SAPO-34/炭复合膜,解决了现有碳分子筛膜制膜工艺难于保持选择性的条件下提高气体通量低的问题,提供了一种简易,有效的制备高选择性高通量膜的制备方法。
-
公开(公告)号:CN101693168A
公开(公告)日:2010-04-14
申请号:CN200910187939.2
申请日:2009-10-14
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 本发明属于新材料技术领域,涉及到制备新型金属有机骨架(MOFs)膜的一种方法及其潜在的应用前景,特别涉及到在多孔载体表面用逆扩散法制备连续致密牢固无裂痕的MOFs膜。其特征是通过将合成膜的金属前躯体和有机配体营养液分别从载体管的两侧供给(如图),促进金属前躯体营养液的扩散从而促进金属有机骨架化合物在载体表面的结晶生长,制备了连续致密牢固无裂痕对分子混合物具有选择透过性的金属有机骨架分离膜。本发明的效果和益处是解决了金属骨架有机物与载体结合力弱,不易形成连续致密膜的难点,提供了一种操作简单,易于控制的金属骨架有机物(MOFs)膜的制备方法,开创了在管状载体上制备了高性能金属有机骨架(MOFs)膜的先例。
-
公开(公告)号:CN118341264A
公开(公告)日:2024-07-16
申请号:CN202410473964.1
申请日:2024-04-19
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 本发明属于无机膜分离技术领域,提供了基于酸水解路线水热法制备Fe‑MOR沸石分子筛膜的方法,即酸水解路线水热法制备Fe‑MOR沸石分子筛膜。其技术要点如下:首先用酸水解硅源引入铁源,后加入碱源与铝源得到均一的硅铝酸盐前驱体凝胶,将载体预涂晶后堵孔,再将凝胶涂覆在载体表面,高温晶化,获得平整致密的Fe‑MOR沸石分子筛膜。所述沸石分子筛膜具有优异的热稳定性和化学稳定性、良好的气体渗透性和气体选择性。该方法制备的Fe‑MOR沸石分子筛膜对二氧化碳有较强的吸附性能,可用于H2/CO2体系分离,具有重要的工业应用价值。
-
公开(公告)号:CN118079676A
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202410269937.2
申请日:2024-03-11
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 本发明提供了一种MFI型分子筛膜的制备方法及其气体分离应用。所述方法包括:首先利用Silicalite‑1纳米晶制备尺寸可控、结晶度高的片状Silicalite‑1晶体,然后在粗糙大孔载体表面涂覆片状Silicalite‑1晶体作为晶种层,最后将晶种层二次水热生长制备得到MFI型分子筛膜。本发明是针对市场上廉价的粗糙大孔载体制备高性能丁烷异构体气体分离膜,片状Silicalite‑1晶种沿着载体凹陷处铺展可有效填补载体表面的粗糙大孔,增加晶种层的堆积密度,进而构建出平整的晶种层,为后续成膜过程奠定良好基础。该方法工艺简单,合成条件温和,显著降低制膜成本,具有重要的工业应用价值。
-
公开(公告)号:CN114324361B
公开(公告)日:2024-03-15
申请号:CN202111674757.5
申请日:2021-12-31
Applicant: 大连理工大学
IPC: G01N21/88 , G06V10/764 , G06V10/774 , G06V10/82 , G06N3/0464 , G06N3/08
Abstract: 本申请提供一种金相组织劣化评级方法及装置,应用于边缘控制器,在获取金相显微镜拍摄的金相图片(图像全局信息的深度特征、描述纹理的GLCM特征和基于原理的机理分类特征)后,将所述金相图片输入预设评级模型(图像深度学习模型和神经网络分类器的组合分类模型)中进行推理计算,确定金相组织劣化评级结果。本申请利用现场的金相显微镜和边缘设备实现对金相组织劣化的快速评级,提高劣化评级准确率。
-
公开(公告)号:CN115974098A
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN202310114573.6
申请日:2023-02-15
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 本发明提供了一种超小纳米T型沸石分子筛的制备方法,属于分子筛合成技术领域。本发明使用铝粉作为铝源,在高温下向氢氧化钠溶液中逐渐溶解铝粉,搅拌至澄清作为A液;在低温下分别溶解碱源、TMAOH、硅源,继续机械作为B液,随后将A液逐滴添加到B液当中搅拌后,转移到水浴锅中陈化后,于反应釜内静置晶化;用去离子水洗涤至PH为中性后收集固体,烘干研磨煅烧后得到T型沸石分子筛。本发明仅使用少量的昂贵有机模板剂,极大地降低了生产成本;利用铝粉溶解碱液制备的铝酸钠具有更好的分散性,同时低温晶化更有利于控制体系的均匀成核,所得的T型分子筛尺寸更加均匀。
-
公开(公告)号:CN114471174A
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202210084923.4
申请日:2022-01-25
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 一种孔内合成ZIF‑8膜的制备方法,具体为:在多孔载体孔道内引入前驱液,将载体悬置于含配体溶液中釜内,在加热条件下,釜内溶液形成蒸汽与孔道内的前驱液在相界面处形成膜,虽所成的孔内膜彼此不能接触形成完整的ZIF‑8膜,但因为每个膜都在载体孔内形成,受孔道的限制,所有的孔都完整且薄,与孔壁之间无间隙,与孔壁共同形成一个完整的膜,因为每个载体孔的直径均在50微米以下,所以,形成的膜面积小、强度高、稳定性好,克服了载体表面成膜易出现缺陷的难题,从而具有较高的分离性能及渗透通量。该方法操作简单,重复性高,有效节约溶剂,所合成的膜与相同条件下表面合成的膜相比,分离因数提高1‑3倍、渗透通量提高3‑8倍。
-
公开(公告)号:CN112426891B
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202011072131.2
申请日:2020-10-09
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 本发明属于膜分离材料技术领域,涉及到一种CHA型沸石分子筛膜的制备方法。本发明采用凝胶法辅助晶化,在多孔载体表面依次涂覆两种具有不同浓度与尺寸的大、小晶种液获得晶种层,并在晶种层上涂覆凝胶液获得凝胶层,然后将多孔载体进行成膜晶化反应后得到所述的CHA型沸石分子筛膜。与常规的异质分子筛先转化为CHA分子筛晶种然后制膜相比,本发明跳过了常规的异质分子筛转化合成CHA分子筛晶种的阶段,直接以与CHA型分子筛具有相同次级结构单元的异质分子筛为晶种,在载体上直接制备CHA型沸石分子筛膜。本发明不仅有效节约了成本,同时也显著缩短了制膜周期,体现绿色化学的理念,具有重要的工业推广及实际应用价值。
-
公开(公告)号:CN106830195B
公开(公告)日:2021-03-26
申请号:CN201710091374.2
申请日:2017-02-23
Applicant: 大连理工大学
IPC: B01D71/02 , C02F1/44 , B01D69/02 , B01D67/00 , C02F103/08
Abstract: 本发明公开了一种采用NaA沸石膜进行渗透蒸发脱盐的方法,属于沸石膜材料领域及海水淡化技术领域。载体经过预处理后,采用两步变温热浸渍法大小晶种匹配法涂覆晶种层;之后按照比例配置合成液,在一定温度下水热合成NaA沸石膜,并利用其进行渗透蒸发含盐水的淡化。本发明所制备的NaA沸石膜表面连续致密,交联性好,加之膜孔径仅为0.41nm,小于几乎所有水和离子直径,保证了极高的离子截留率,另外,渗透蒸发是一种带有相变的过程,而盐离子不挥发性更是有助于提高脱盐性能;NaA沸石膜低硅铝比使其具有极强的亲水性,这保证了其具有较高的水通量;而且,无机盐离子对膜表面的保护作用使其具有较高的水热稳定性。
-
公开(公告)号:CN112426891A
公开(公告)日:2021-03-02
申请号:CN202011072131.2
申请日:2020-10-09
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 本发明属于膜分离材料技术领域,涉及到一种CHA型沸石分子筛膜的制备方法。本发明采用凝胶法辅助晶化,在多孔载体表面依次涂覆两种具有不同浓度与尺寸的大、小晶种液获得晶种层,并在晶种层上涂覆凝胶液获得凝胶层,然后将多孔载体进行成膜晶化反应后得到所述的CHA型沸石分子筛膜。与常规的异质分子筛先转化为CHA分子筛晶种然后制膜相比,本发明跳过了常规的异质分子筛转化合成CHA分子筛晶种的阶段,直接以与CHA型分子筛具有相同次级结构单元的异质分子筛为晶种,在载体上直接制备CHA型沸石分子筛膜。本发明不仅有效节约了成本,同时也显著缩短了制膜周期,体现绿色化学的理念,具有重要的工业推广及实际应用价值。
-
-
-
-
-
-
-
-
-