一种SSZ-13分子筛膜的制备方法

    公开(公告)号:CN116002709B

    公开(公告)日:2023-12-22

    申请号:CN202310081303.X

    申请日:2023-01-31

    IPC分类号: C01B39/48

    摘要: 本发明涉及一种SSZ‑13分子筛膜的制备方法,属于分子筛膜技术领域。本发明解决了现有技术中合成薄膜厚的SSZ‑13分子筛膜存在的膜层质量不好、厚度较大的问题。本发明以FAU分子筛为原料,晶间转化得到粒径为210nm的SSZ‑13分子筛,质量收率为91.2%。通过该方法制备得到的晶种具有较小粒径,减小膜层厚度。

    一种高压分子筛膜分离H2/CH4的方法

    公开(公告)号:CN116651158A

    公开(公告)日:2023-08-29

    申请号:CN202310494885.4

    申请日:2023-05-05

    摘要: 本发明属于气体分离膜的技术领域,面向氢能的制备、储运过程的一种采用分子筛膜进行高压下H2/CH4分离从而实现氢的回收。通过系统的分子筛膜缺陷消除工程提升分子筛膜在高压下的分离性能,充分发挥分子筛膜的稳定结构与高分离选择性优势。进一步将含氢的高压气体引入分子筛膜装备进行H2回收,分子筛膜系统的渗透侧的富H2气体经过后处理后进行储存运输或就地利用,而渗余侧贫氢气体达到分离要求后进入后续操作单元后得到相应的产品,并且渗余产品无压力损耗。

    一种STT分子筛膜、制备方法及从焦炉煤气中分离H2的方法

    公开(公告)号:CN114642976B

    公开(公告)日:2023-08-22

    申请号:CN202210285186.4

    申请日:2022-03-23

    摘要: 本发明涉及一种STT分子筛膜、制备方法及从焦炉煤气中分离H2的方法。该STT分子筛膜具有随机孔道结构,其具有较好的氢气活性扩散性;在其合成过程中合成液中不需要添加氢氟酸,通过二次生长法在载体上制备出STT分子筛膜。在443‑453 K下水热合成2天,H2渗透性为2.1±0.6×10‑8 mol·m‑2·s‑1·Pa‑1,H2/CH4分离选择性为59.1±16.1。STT分子筛膜中H2渗透性随着温度升高,适合高温下的H2分离,H2在STT分子筛膜中的传质受到C2H6的影响较小。此外,STT分子筛膜能够在H2S与CO氛围下稳定运行超过336 h,确保了在焦炉煤气中回收H2的良好前景。

    陶瓷支撑体过渡层掺杂分子筛碎片合成分子筛膜的方法

    公开(公告)号:CN116371216A

    公开(公告)日:2023-07-04

    申请号:CN202310155778.9

    申请日:2023-02-23

    IPC分类号: B01D71/02 B01D69/10 B01D67/00

    摘要: 本发明公开一种陶瓷支撑体过渡层掺杂分子筛碎片合成分子筛膜的方法,包括:以水作为溶剂,采用行星式高能球磨机破碎分子筛的晶体并离心获得碎片溶胶;之后将碎片溶胶与陶瓷溶胶混合,在支撑体表面均匀涂覆后煅烧,得到复合结构;将复合结构置于分子筛的合成母液中水热合成并除去模板剂,得到分子筛膜。该方法通过在支撑体表面制备一层掺杂纳米级分子筛碎片的过渡层直接诱导合成分子筛膜,可以有效解决分子筛膜合成过程中支撑体表面晶种涂覆均匀性的问题;同时,陶瓷过渡层可以抑制合成母液的孔渗,降低支撑体传质阻力,从而提高分子筛膜的渗透性。利用本发明中的方法合成的分子筛膜,重复性高,性能优良,适合分子筛膜的规模化制备。

    一种中空纤维型耐酸透水分子筛膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN102397757A

    公开(公告)日:2012-04-04

    申请号:CN201110236263.9

    申请日:2011-08-17

    IPC分类号: B01D71/02 B01D69/10 B01D67/00

    摘要: 本发明涉及一种中空纤维透水型分子筛膜及其制备方法,其特征在于所述的中空纤维型耐酸透水分子筛膜的支撑体是中空纤维多孔陶瓷,膜层为T型分子筛膜。将硅源、铝源、氢氧化钠、氢氧化钾和水按比例混合均匀,搅拌老化,制得反应液;将预涂T型分子筛晶种的中空纤维多孔陶瓷支撑体放入反应釜,加入反应液,水热合成;反应结束后,将膜取出,洗至pH为7~10,烘干,制得中空纤维型耐酸透水分子筛膜。本发明的T型分子筛膜呈中空纤维状,其装填面积可达1000m2·m-3以上,远高于单通道管式膜的装填面积(30~250m2·m-3);另外,中空纤维多孔陶瓷支撑体的壁厚较薄,有利于支撑体传质阻力的降低和渗透汽化通量的提高。

    一种降低合成得到的分子筛膜的膜厚的方法

    公开(公告)号:CN117602641A

    公开(公告)日:2024-02-27

    申请号:CN202311515850.0

    申请日:2023-01-31

    IPC分类号: C01B39/48

    摘要: 本发明涉及一种降低合成得到的分子筛膜的膜厚的方法,属于分子筛膜技术领域。包括如下步骤:步骤1,将晶种加入至合成液中,进行水热反应,并测定在不同的反应条件下得到的晶种的结晶度,找到在无定形结构中出现结晶态结构时的转变时间;步骤2,将具有最短转变时间的合成条件作为合成最小膜厚的分子筛膜的制备条件。通过该方法制备得到的晶种具有较小粒径,减小膜层厚度。

    一种超薄共聚酰亚胺膜、相转化制备方法以及氦气分离方法

    公开(公告)号:CN115970523A

    公开(公告)日:2023-04-18

    申请号:CN202310031470.3

    申请日:2023-01-09

    IPC分类号: B01D71/64 B01D67/00 B01D53/22

    摘要: 本发明涉及一种超薄共聚酰亚胺膜、相转化制备方法以及氦气分离方法,属于气体分离膜技术领域。通过一步法相转换法制备了选择层厚度为197nm的非对称6FDA‑APAF‑Cardo共聚酰亚胺膜。氦的渗透性达到了120GPU,比它对应的自支撑膜高出一个数量级。对He/N2和He/CH4二元混合物的选择性分别为44和67。该分离性能超过了2019年从N2或CH4中分离He的上限和商业化膜;同时,该膜材料对天然气中的C2H6和CO2杂质具有抗性,结合它的长期稳定性(>200小时),将非对称的6FDA‑APAF‑Cardo膜应用到实际的天然气中分离氦气是极具潜力的。