一种碳分子筛膜结构重塑方法

    公开(公告)号:CN112337321B

    公开(公告)日:2022-11-04

    申请号:CN201910733571.9

    申请日:2019-08-08

    Abstract: 本发明公开了一种碳分子筛膜结构重塑方法,包括如下步骤:步骤1,将碳分子筛膜置于容器中,通入含氧吹扫气吹扫碳分子筛膜,将容器内温度升至300~500℃;步骤2,切换容器内气氛为非氧化性气体,退火至25~100℃。本发明通过将碳分子筛膜在含氧气氛中升温热处理,然后再在惰性气氛下,缓慢退火即完成了碳分子筛膜结构重塑。方法简单、有效,解决了碳分子筛膜在分离测试中寿命较短的问题,这对于碳分子筛膜的实际应用具有重要意义。

    一种碳分子筛膜的密封方法

    公开(公告)号:CN112337320A

    公开(公告)日:2021-02-09

    申请号:CN201910733534.8

    申请日:2019-08-08

    Abstract: 本发明公开了一种碳分子筛膜的密封方法,其特征在于,该密封方法包括如下步骤:步骤1,用惰性气体吹扫碳分子筛膜的表面;步骤2,将碳分子筛膜置于有机溶剂中进行浸泡清洗;步骤3,将碳分子筛膜进行干燥,然后放置于消毒柜中进行处理;步骤4,在步骤3得到的碳分子筛膜的边缘涂抹粘结剂,然后与支撑载体粘合,形成膜单元;以及步骤5,将步骤4得到的膜单元通过O型圈挤压密封于膜组件中。本发明适用于支撑型及无支撑型碳分子筛膜的高效密封,适合高温、高压等严苛环境下的分离,无侧漏影响;操作简单,所选取密封剂对膜层无破坏。

    一种碳分子筛膜结构重塑方法

    公开(公告)号:CN112337321A

    公开(公告)日:2021-02-09

    申请号:CN201910733571.9

    申请日:2019-08-08

    Abstract: 本发明公开了一种碳分子筛膜结构重塑方法,包括如下步骤:步骤1,将碳分子筛膜置于容器中,通入含氧吹扫气吹扫碳分子筛膜,将容器内温度升至300~500℃;步骤2,切换容器内气氛为非氧化性气体,退火至25~100℃。本发明通过将碳分子筛膜在含氧气氛中升温热处理,然后再在惰性气氛下,缓慢退火即完成了碳分子筛膜结构重塑。方法简单、有效,解决了碳分子筛膜在分离测试中寿命较短的问题,这对于碳分子筛膜的实际应用具有重要意义。

    一种环境诱导金属有机骨架材料晶相转化的方法

    公开(公告)号:CN115505129B

    公开(公告)日:2023-07-04

    申请号:CN202110696583.6

    申请日:2021-06-23

    Abstract: 本发明公开一种环境诱导金属有机骨架材料晶相转化的方法。本发明突破了传统溶液相中金属有机骨架材料通过溶解再结晶方式实现相转化的方法。通过简单加热、抽真空与加热结合、加压与加热结合的方式高效实现了相同构筑基元形成的金属有机骨架材料在固态条件下晶相的快速转化。该方法在同质不同构的金属有机骨架材料之间架起了桥梁,为研究金属有机骨架材料动态性质开辟了一条新路。

    一种用于多元醇脱水的杂化MOF膜的制备方法

    公开(公告)号:CN114618308B

    公开(公告)日:2023-03-31

    申请号:CN202011475587.3

    申请日:2020-12-14

    Abstract: 本发明公开一种用于多元醇脱水的杂化MOF膜的制备方法。所述的制备方法为,将多孔Al2O3载体置于对苯二甲酸溶液中,反应得到MIL‑53晶种层,然后将晶种层修饰的载体置于溶有水合硝酸盐、2‑氨基对苯二甲酸或对苯二甲酸和HF的水溶液中,经过二次生长得到。本发明利用反应性晶种法,在多孔Al2O3载体表面预种一层MIL‑53晶种,然后通过二次生长法制备得到杂化膜。制备得到的杂化MOF膜材料具有优异的稳定性以及乙二醇/水体系的分离性能,是理想的多元醇脱水材料。

    一种用于醇水分离的杂化MOF膜的制备方法

    公开(公告)号:CN116251486A

    公开(公告)日:2023-06-13

    申请号:CN202111498932.X

    申请日:2021-12-09

    Abstract: 本发明公开一种用于醇水分离的杂化MOF膜的制备方法。所述的杂化膜材料,是将多孔Al2O3载体置于H3BTC溶液中,反应得到MIL‑100晶种层,然后将晶种层修饰的载体置于溶有水合硝酸盐、2‑氨基对苯二甲酸或对苯二甲酸的水溶液中,经过二次生长得到。本发明利用反应性晶种法,在多孔Al2O3载体表面预种一层MIL‑100晶种,然后通过二次生长法制备得到杂化膜。制备得到的杂化MOF膜材料具有优异的稳定性以及醇/水体系的分离性能,是理想的醇水分离材料。

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