一种羧基功能化ILs@MOFs复合材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN113769790B

    公开(公告)日:2023-10-24

    申请号:CN202111091967.1

    申请日:2021-09-17

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明涉及一种羧基功能化ILs@MOFs复合材料及其制备方法和应用。本发明通过Uio型金属有机框架材料的形成和结构特点,利用羧基功能化离子液体的羧基基团与锆及锆金属簇的配位作用,以类配体的形式部分取代Uio型金属有机框架原始配体的方式,将羧基功能化离子液体固载在Uio型金属有机框架材料上。该复合材料除保留了原Uio型金属有机骨架材料的框架结构外,还可以通过调变羧基功能化离子液体的阴离子种类来调控催化剂的活性位点。本发明制备的复合材料能够作为催化剂高效吸附和转化二氧化碳,在二氧化碳和环氧化物的环加成反应中表现出良好的催化活性和稳定性。

    一种利用串联孔喉微通道在高相比下强化稀土钕离子萃取的方法

    公开(公告)号:CN114525418B

    公开(公告)日:2023-10-03

    申请号:CN202210231205.5

    申请日:2022-03-10

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明公开了一种串联孔喉微通道在高相比下强化萃取稀土钕离子的方法,属于湿法冶金技术领域。首先将P507加入磺化煤油得到有机相,将稀土盐溶液作为水相,将有机相与水相按照相比1:20~1:200,以1005~1050μL/min的体积流量经过微通道进行常温萃取,最终获得稀土元素萃取相和萃余相。本发明利用所设计的微通道比表面积高、传质速率快等优点,在高相比(>10:1)下进行萃取实验,通过串联孔喉微通道优异的传质性能实现高效萃取稀土钕的目标,是一种安全、高效、低耗的方法。

    结晶与精馏耦合制备电子级碳酸乙烯酯的装置及方法

    公开(公告)号:CN107501230B

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN201710907828.9

    申请日:2017-09-29

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明属于电子级试剂的制备技术领域,涉及结晶与精馏耦合制备电子级碳酸乙烯酯的装置及方法。本发明提供的结晶与精馏耦合制备电子级碳酸乙烯酯的装置,包括原料储罐、降膜结晶器、精馏塔、第一产品罐、过渡罐和第二产品罐;原料储罐与降膜结晶器的进料口相连,在降膜结晶器的出料口处设有出料主管,出料主管分别与降膜结晶器的进料口、第一产品罐和过渡罐相连;过渡罐与精馏塔相连,精馏塔的塔顶出口与第二产品罐相连,精馏塔的塔底出口与原料储罐相连。本发明将降膜结晶和精馏两种技术耦合在一起,取长补短,实现了更好的分离操作,制得的碳酸乙烯酯可以达到超净高纯的电子级别;同时,结构简单,操作方便,能耗低,成本低。

    一种微孔共轭聚苯胺吸附材料及其制备方法与在六价铬吸附中的应用

    公开(公告)号:CN111569846B

    公开(公告)日:2023-03-07

    申请号:CN202010464140.X

    申请日:2020-05-27

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明公开了一种微孔共轭聚苯胺吸附材料及其制备方法与应用,属于功能材料合成领域。本发明采用具有两个及以上氨基封端的苯胺寡聚物作为连接子,两个及以上溴苯基的化学物质作为中心子,制备出具有聚苯胺特性和微孔共轭聚合物特性的聚苯胺吸附材料。本发明合成方法简单快捷、条件温和、经济易行、绿色环保,所制得的吸附材料不仅具有聚苯胺多重氧化还原和自还原的特性,可在不使用任何还原激活剂的条件下实现对六价铬的持续还原脱毒,同时还具备微孔共轭聚合物丰富微孔和大比表面积特性,可实现对铬离子优异的吸附和存储,故其可应用于含六价铬离子的废水溶液的吸附净化。

    单塔萃取精馏分离四氢呋喃-水混合物的装置及其方法

    公开(公告)号:CN111116522B

    公开(公告)日:2023-01-10

    申请号:CN202010062136.0

    申请日:2020-01-20

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明涉及一种单塔萃取精馏分离四氢呋喃‑水混合物的装置,包括萃取精馏塔、冷凝器、再沸器、回流罐和回流泵。本发明使用吡咯烷酮作为萃取剂,通过单个萃取精馏塔分离四氢呋喃和水的混合物。萃取剂从萃取精馏塔上部进料,原料四氢呋喃‑水混合物从萃取精馏塔下部进料,经过多级汽液传质,塔顶得到四氢呋喃产品,塔釜采出废水。本发明单个塔实现四氢呋喃‑水体系的分离,解决了四氢呋喃‑水体系在常压下形成共沸物而难分离的问题,省去了常规的溶剂回收塔,具有工艺简单、能耗低、回收率高等优点。

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