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公开(公告)号:CN110512297B
公开(公告)日:2021-06-01
申请号:CN201910865538.1
申请日:2019-09-09
申请人: 闽江学院 , 中国石油大学(华东)
IPC分类号: D01F1/10 , D01F6/92 , D01F6/90 , D01F6/46 , D01F8/14 , D01F8/12 , D01D5/08 , D01D5/12 , D01D10/02
摘要: 本发明公开了一种高效抗菌纤维及其制造方法,其主要包括抗菌母粒的制备、抗菌纤维的制备及抗菌FDY丝的制备三个步骤。本发明利用纳米级载银分子筛具有晶体尺寸小、比表面积大、载银量高等特点制备高效抗菌纤维,纤维中抗菌剂(纳米级载银分子筛)含量≤1‰,抗菌率达99%以上,经多次洗涤后,抗菌效果未发生明显下降,且该抗菌纤维制备过程无需使用有机溶剂,所用纳米级载银分子筛采用一锅法制备,不添加任何有机模板剂,工艺简单,低成本,绿色、环保。
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公开(公告)号:CN110512297A
公开(公告)日:2019-11-29
申请号:CN201910865538.1
申请日:2019-09-09
申请人: 闽江学院 , 中国石油大学(华东)
IPC分类号: D01F1/10 , D01F6/92 , D01F6/90 , D01F6/46 , D01F8/14 , D01F8/12 , D01D5/08 , D01D5/12 , D01D10/02
摘要: 本发明公开了一种高效抗菌纤维及其制造方法,其主要包括抗菌母粒的制备、抗菌纤维的制备及抗菌FDY纤维丝的制备三个步骤。本发明利用纳米载银分子筛具有晶体尺寸小、比表面积大、载银量高等特点制备高效抗菌纤维,纤维中抗菌剂含量≤1‰,杀菌率达99%以上,经多次洗涤后,抗菌效果未发生明显下降,且该抗菌纤维制备过程无需使用有机溶剂,所用载银纳米分子筛采用一锅法制备,不添加任何有机模板剂,工艺简单,低成本,绿色、环保。
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公开(公告)号:CN116924423A
公开(公告)日:2023-10-24
申请号:CN202310894670.1
申请日:2023-07-20
申请人: 中国石油大学(华东)
IPC分类号: C01B33/26
摘要: 一种无定型硅酸铝,原料中包括碱溶分子筛溶解后的热聚合物,比表面积不小于595m2/g,总孔体积不小于0.33cm3/g,所述无定型硅酸铝的#imgabs0#酸位点酸量数目不少于50μmol/g,其中强#imgabs1#酸酸量数目不少于10μmol/g。本发明提供的无定型硅酸铝具有高比表面积、大孔容。本申请通过分子筛碱溶脱落物质作为硅源,合成的无定型硅酸铝比表面可高达700m2/g,孔容可高达到0.95cm3/g,并能实现孔径的集中分布。
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公开(公告)号:CN106732613A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201710018538.9
申请日:2017-01-11
申请人: 中国石油大学(华东)
CPC分类号: Y02E60/366 , B01J23/755 , B01J35/0033 , B01J35/023 , B01J37/086 , B22F1/02 , C25B1/04 , C25B11/0405 , C25B11/0478
摘要: 本发明涉及一种新型纳米碳材料的制备方法及其电催化制氢应用。包括以下制备方法:(1)、在特定温度下,在单金属ZIFs骨架结构中引入第二种或多种金属合成双金属或多种金属基ZIFs材料;(2)、在高于该ZIFs材料有机配体分解温度下对材料在惰性气氛下进行碳化得到所述碳材料;(3)、将碳材料修饰于电极表面,在一定PH和一定浓度的电解液溶液中进行线性扫描伏安响应;(4)、在一定PH和一定浓度的电解液溶液中进行交流阻抗;(5)、在碱性溶液中进行循环伏安响应再测线性扫描伏安响应;有益效果是:金属盐原料范围宽,节省成本,利于工业生产制备;该方法在制备的纳米碳材料方面、扩展ZIFs材料的应用以及电催化领域具有重要的意义和广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN106698459A
公开(公告)日:2017-05-24
申请号:CN201710029141.X
申请日:2017-01-16
申请人: 中国石油大学(华东)
CPC分类号: C01B39/20 , C01P2002/72 , C01P2004/03 , C01P2004/61 , C01P2004/64
摘要: 本发明涉及一种后处理无定形前驱体制备纳米级沸石分子筛的方法。包括以下步骤:在室温下配置不同硅铝比的无定型硅铝酸盐溶液,搅拌;置于冷冻干燥器中升华,得到无定型凝胶溶液:将凝胶溶液离心或沉降洗涤,干燥,得到不同硅铝比无定型硅铝酸盐前驱体;取无定型硅铝酸盐前驱体,加入碱液,搅拌均匀;取无定型硅铝酸盐前驱体,加入金属盐,搅拌均匀,在固定温度下经过处理后再加入碱液,搅拌均匀;将溶液置于晶化釜中,经过两段升温法得到沸石分子筛。有益效果是:以不同投料硅铝比的无定型硅铝酸盐为前驱体,利用不同后处理液进行后处理,可控的合成具有大外表面积、小晶体尺寸的沸石分子筛纳米晶,反应条件简单、节约能源、环保、产率高。
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公开(公告)号:CN106698459B
公开(公告)日:2019-01-08
申请号:CN201710029141.X
申请日:2017-01-16
申请人: 中国石油大学(华东)
摘要: 本发明涉及一种后处理无定形前驱体制备纳米级沸石分子筛的方法。包括以下步骤:在室温下配置不同硅铝比的无定型硅铝酸盐溶液,搅拌;置于冷冻干燥器中升华,得到无定型凝胶溶液:将凝胶溶液离心或沉降洗涤,干燥,得到不同硅铝比无定型硅铝酸盐前驱体;取无定型硅铝酸盐前驱体,加入碱液,搅拌均匀;取无定型硅铝酸盐前驱体,加入金属盐,搅拌均匀,在固定温度下经过处理后再加入碱液,搅拌均匀;将溶液置于晶化釜中,经过两段升温法得到沸石分子筛。有益效果是:以不同投料硅铝比的无定型硅铝酸盐为前驱体,利用不同后处理液进行后处理,可控的合成具有大外表面积、小晶体尺寸的沸石分子筛纳米晶,反应条件简单、节约能源、环保、产率高。
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公开(公告)号:CN105772069B
公开(公告)日:2018-02-09
申请号:CN201610185629.7
申请日:2016-03-29
申请人: 中国石油大学(华东)
IPC分类号: B01J29/74
摘要: 本发明涉及一种纳微尺度的核‑壳型分子筛包覆抗硫化催化剂。其技术方案是:(1)将含有加氢活性组分的前驱物采用沉积‑沉淀法负载于内核载体内,然后进行干燥焙烧处理;(2)将内核载体置于表面活性剂处理,然后利用乙醇洗涤、干燥;(3)配制分子筛前驱体溶液,置于冷冻干燥器中获得粘胶状分子筛前驱体;(4)将载体置于分子筛前驱体溶液中;(5)将材料置于微波反应器中晶化并干燥处理;(6)将材料经过孔口调变技术缩小分子筛孔径。有益效果是:本发明可以实现内核活性组分的抗硫化和高的催化加氢活性,可用于具有空间位阻效应的大分子含硫化合物的加氢脱硫反应,降低操作费用,提高生产效率。
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公开(公告)号:CN105772073B
公开(公告)日:2018-01-30
申请号:CN201610185625.9
申请日:2016-03-29
申请人: 中国石油大学(华东)
摘要: 本发明涉及一种耦合型抗硫柴油加氢脱硫催化剂的制备方法。其技术方案是(1)将含有加氢活性组分的前驱物负载于内核载体内,然后进行干燥焙烧处理;(2)将内核载体置于表面活性剂中处理;(3)配制分子筛的前驱体溶液,置于冷冻干燥器中;(4)将内核载体置于分子筛黏胶中裹覆分子筛凝胶;(5)将材料置于微波反应器中晶化和干燥处理;(6)将材料进行孔径修饰;(7)配制CoMo浸渍液;(8)将制得的溶液浸渍,然后进行干燥焙烧处理。本发明的有益效果是在内核载体上负载贵金属活性组分和长分子筛膜,很容易和传统加氢脱硫催化剂结合,利用多级“氢溢流”和双催化剂的协同作用,大大提高加氢脱硫催化剂的活性和寿命。
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公开(公告)号:CN105772073A
公开(公告)日:2016-07-20
申请号:CN201610185625.9
申请日:2016-03-29
申请人: 中国石油大学(华东)
CPC分类号: B01J29/78 , B01J29/7807 , B01J35/0073 , B01J2229/20 , C10G45/12 , C10G2300/202
摘要: 本发明涉及一种耦合型抗硫柴油加氢脱硫催化剂的制备方法。其技术方案是(1)将含有加氢活性组分的前驱物负载于内核载体内,然后进行干燥焙烧处理;(2)将内核载体置于表面活性剂中处理;(3)配制分子筛的前驱体溶液,置于冷冻干燥器中;(4)将内核载体置于分子筛黏胶中裹覆分子筛凝胶;(5)将材料置于微波反应器中晶化和干燥处理;(6)将材料进行孔径修饰;(7)配制CoMo浸渍液;(8)将制得的溶液浸渍,然后进行干燥焙烧处理。本发明的有益效果是在内核载体上负载贵金属活性组分和长分子筛膜,很容易和传统加氢脱硫催化剂结合,利用多级“氢溢流”和双催化剂的协同作用,大大提高加氢脱硫催化剂的活性和寿命。
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公开(公告)号:CN108939928B
公开(公告)日:2021-06-04
申请号:CN201810699530.8
申请日:2018-06-29
申请人: 中国石油大学(华东)
摘要: 本发明涉及一种以方钠石纳米晶为填充物的混合基质膜的制备方法。其技术方案是:将晶粒尺寸不超过100nm的方钠石与聚合物均匀混合,采用流延法、刮涂法或旋涂法制备出厚度为20‑80微米超薄混合基质膜。本发明的有益效果是:纳米晶晶粒尺寸小,气体扩散路径短,且分子筛纳米晶表面具有更多的羟基,亲水性更强,与疏水聚合物混合后更易在纳米晶表面形成亲水‑疏水(分子筛‑聚合物)界面,避免了聚合物对分子筛微孔的覆盖,有利于提高气体的通过性;该混合基质膜利用聚合物优秀的成膜性,方钠石纳米晶对氢气具有高选择性和高通量,以及聚合物和方钠石纳米晶间形成的避免方钠石微孔被聚合物覆盖、对方钠石微孔具有保护作用的分子筛‑聚合物两相界面,在氢气的分离、提纯等领域具有广阔的应用前景。
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