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公开(公告)号:CN116588945A
公开(公告)日:2023-08-15
申请号:CN202310547206.5
申请日:2023-05-16
申请人: 上海建龙微纳新材料科技有限公司 , 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司
IPC分类号: C01B39/40
摘要: 本发明属于分子筛技术领域,具体涉及一种ZSM‑5分子筛的制备方法。本发明提供的ZSM‑5分子筛制备方法,包括以下步骤:将醇胺、碱源和水第一混合,得到溶液A;将所述溶液A和铝源第二混合,得到溶液B;将所述溶液B和硅源第三混合,得到溶液C;将所述溶液C进行晶化反应,得到固体;将所述固体进行焙烧,得到所述ZSM‑5分子筛。本发明以价格低廉的醇胺作为结构导向剂和其他无机原料制备得到平均粒径范围为0.05~16μm,硅铝比范围为20~150的ZSM‑5分子筛,大大降低了ZSM‑5分子筛的生产成本,也为这一分子筛的合成提供了一类新结构导向剂。
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公开(公告)号:CN220554692U
公开(公告)日:2024-03-05
申请号:CN202321957578.7
申请日:2023-07-24
申请人: 上海建龙微纳新材料科技有限公司 , 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司
IPC分类号: B01L7/02
摘要: 本实用新型提供了一种持续为高温水浴锅补水装置,涉及实验室设备技术领域,本实用新型包括沿水流动方向依次连通的给水机构、储水机构和滴水机构,以及与储水机构的上部相连通的溢流机构。滴水机构包括酸式滴定管和用于调节酸式滴定管的滴定流速的调节组件,酸式滴定管的一端与储水机构的下部连通,另一端朝向水浴锅方向水平延伸,使酸式滴定管的出水端在水浴锅上的正投影落入水浴锅的水浴锅盖上。本实用新型具有结构简单,设计合理,可持续为高温水浴锅补水,且不改变水浴锅温度显示,可保持实验温度的准确性,对实验水温波动影响小,有利于实验稳定地进行,使用方便,省时省力,制作成本低,适用范围广。
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公开(公告)号:CN112755956B
公开(公告)日:2023-12-01
申请号:CN202011593437.2
申请日:2020-12-29
申请人: 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司
摘要: 本发明涉及气体的分离与净化技术领域,具体涉及一种高选择性一氧化碳吸附剂及其制备方法和应用。本发明提供的高选择性一氧化碳吸附剂,包括高硅分子筛和分散于所述高硅分子筛孔道中的CuCl;所述高硅分子筛中SiO2和Al2O3物质的量的比>200;所述高硅分子筛中平衡阳离子的含量<0.1mmol/g;所述高硅分子筛的质量和CuCl的质量比为10:(3~8)。本发明提供的高选择性一氧化碳吸附剂在保证高一氧化碳吸附容量的同时,CO/CO2、CO/CH4、CO/N2分离系数比传统铜基沸石分子筛一氧化碳吸附剂显著提高。
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公开(公告)号:CN113351244A
公开(公告)日:2021-09-07
申请号:CN202110569949.3
申请日:2021-05-25
申请人: 吉林大学 , 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司
摘要: 本发明属于催化剂制备技术领域,本发明提供了一种CHA分子筛及其制备方法、脱硝催化剂及其制备方法与应用。本发明提供的CHA分子筛为纳米片状,而纳米片的厚度为80~120nm,即本发明提供的CHA分子筛在某一维度相比粒径为200nm的分子筛而言,具有较小的尺寸,能够缩短分子筛的反应孔道。利用本发明提供的CHA分子筛形成的脱硝催化剂在处理气体时,由于反应气体需要先扩散进入CHA分子筛孔道中,发生化学反应后再从CHA分子筛孔道中扩散出来。因此,纳米片状CHA分子筛可以有效缩短反应气体的扩散路径,加快反应速率,在高空速条件下更有利于提高反应气的转化率,提升脱硝催化剂的活性。
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公开(公告)号:CN112755956A
公开(公告)日:2021-05-07
申请号:CN202011593437.2
申请日:2020-12-29
申请人: 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司
摘要: 本发明涉及气体的分离与净化技术领域,具体涉及一种高选择性一氧化碳吸附剂及其制备方法和应用。本发明提供的高选择性一氧化碳吸附剂,包括高硅分子筛和分散于所述高硅分子筛孔道中的CuCl;所述高硅分子筛中SiO2和Al2O3物质的量的比>200;所述高硅分子筛中平衡阳离子的含量<0.1mmol/g;所述高硅分子筛的质量和CuCl的质量比为10:(3~8)。本发明提供的高选择性一氧化碳吸附剂在保证高一氧化碳吸附容量的同时,CO/CO2、CO/CH4、CO/N2分离系数比传统铜基沸石分子筛一氧化碳吸附剂显著提高。
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公开(公告)号:CN115477311A
公开(公告)日:2022-12-16
申请号:CN202211180756.X
申请日:2022-09-27
申请人: 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司
摘要: 本发明属于分子筛技术领域,具体涉及一种Ag/M‑MSX分子筛及其制备方法和应用。本发明提供了一种Ag/M‑MSX分子筛,所述Ag/M‑MSX分子筛包括Ag2O和MO;所述Ag2O和MO的摩尔比为0.6~0.8:0.2~0.4;所述Ag/M‑MSX分子筛的硅铝比(摩尔比)为2.2~2.3;其中,M为Ni、Cu和Zr中的一种或多种。在本发明中,M的加入促进了Ag+分散性,抑制了Ag单质和Ag团簇的形成,提高了Ag的利用率,在M和Ag协同作用下提高了Ag/M‑MSX分子筛的吸氢效率。
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公开(公告)号:CN118954534A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202411008535.3
申请日:2024-07-26
申请人: 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司
摘要: 本发明提供了一种ZSM‑48分子筛及其制备方法和应用,涉及分子筛制备技术领域。本发明提供的ZSM‑48分子筛的制备方法,包括以下步骤:将第一铝源、碱金属盐、水、模板剂和硅源混合,依次进行第一老化和第一晶化,得到ZSM‑48分子筛母液体系;将所述ZSM‑48分子筛母液体系、第二铝源混合,依次进行第二老化和第二晶化,得到所述ZSM‑48分子筛。本发明使用碱金属盐作晶化诱导助剂,不需要强碱源,合成碱度易调控,能保证产物结晶度和避免杂相生成;且不需要添加氟源,有效避免设备腐蚀及环境污染。且本发明采用铝源分步晶化,不需要添加ZSM‑48分子筛晶种也能获得高度结晶的纯相ZSM‑48分子筛,产物收率高。
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公开(公告)号:CN113842943B
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202111126973.6
申请日:2021-09-26
申请人: 中国科学院山西煤炭化学研究所 , 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司
摘要: 本发明提供了一种B掺杂Cu‑SSZ‑13分子筛及其制备方法和应用,属于脱硝催化剂技术领域。本发明通过引入B原子,诱导产生了不同的骨架铝分布,双六元环中铝对含量显著增加,进而在负载铜离子过程中,铝对上连接的二价铜离子活性位点含量增加,从而使催化剂的催化活性增强。而且,在分子筛晶化过程中,B的调节作用使骨架铝优先落位于CHA笼上的八元环内,相比双六元环,CHA笼上的八元环在空间上更加开放,更有利于Al原子的均匀分布,从而在水热条件下减少了铝氧四面体的扭曲,因此大大提高了分子筛的水热稳定性。
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公开(公告)号:CN115477311B
公开(公告)日:2023-12-01
申请号:CN202211180756.X
申请日:2022-09-27
申请人: 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司
摘要: 本发明属于分子筛技术领域,具体涉及一种Ag/M‑MSX分子筛及其制备方法和应用。本发明提供了一种Ag/M‑MSX分子筛,所述Ag/M‑MSX分子筛包括Ag2O和MO;所述Ag2O和MO的摩尔比为0.6~0.8:0.2~0.4;所述Ag/M‑MSX分子筛的硅铝比(摩尔比)为2.2~2.3;其中,M为Ni、Cu和Zr中的一种或多种。在本发明中,M的加入促进了Ag+分散性,抑制了Ag单质和Ag团簇的形成,提高了Ag的利用率,在M和Ag协同作用下提高了Ag/M‑MSX分子筛的吸氢效率。(56)对比文件W. Henao-Sierra等“.Water vaporadsorption performance of Ag and Nimodified 5A zeolite”《.Microporous andMesoporous Materials》.2018,(第256期),250-257.W. Henao-Sierra等“.Water vaporadsorption performance of Ag and Nimodified 5A zeolite”《.Microporous andMesoporous Materials》.2018,(第256期),250-257.朱鸣等.“吸气剂在高真空绝热类低温容器中的应用及其吸附性能研究综述”《.中国特种设备安全》.2021,第37卷(第12期),1-7+12.
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公开(公告)号:CN113213505A
公开(公告)日:2021-08-06
申请号:CN202110698018.3
申请日:2021-06-23
申请人: 吉林大学 , 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司
摘要: 本发明提供了一种SSZ‑13分子筛及其制备方法、一种Cu‑SSZ‑13分子筛,属于催化剂技术领域。本发明以硅藻土作为硅源,由于硅藻土内含有Fe元素,在晶化的过程中,可以直接向SSZ‑13分子筛中引入Fe3+,避免了后续离子交换法引入Fe3+,操作更为简便;同时,以硅藻土作为硅源,在晶化过程中引入Fe3+,能够避免Fe3+的聚集,Fe在SSZ‑13分子筛中以额外骨架Fe3+离子的形式存在。由此SSZ‑13分子筛制得的Cu‑SSZ‑13分子筛催化剂具有良好的高温催化活性,解决了传统Cu‑SSZ‑13高温活性下降的缺点。
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