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公开(公告)号:CN106902744B
公开(公告)日:2019-05-14
申请号:CN201710095155.1
申请日:2017-02-22
Applicant: 华南理工大学
IPC: B01J20/22 , B01J20/30 , C07C51/41 , C07C63/307
Abstract: 本发明公开了一种室温下制备MIL‑100(Fe)的方法,该方法包括如下步骤:将铁粉置于蒸馏水中搅拌,加入浓硝酸,搅拌后加入1,3,5‑均苯三甲酸和促进剂的混合溶液,然后在室温条件下进行合成反应10~12h,得到的黄褐色粗产物用N,N‑二甲基甲酰胺和乙醇冲洗数遍后,浸泡于NH4F溶液中搅拌纯化,最后烘干,得到纯化好的MIL‑100(Fe)吸附材料。本发明的方法与传统方法相比,可实现在常温下操作,不添加HF,具有节能环保的优点,具有很好的工业应用前景。
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公开(公告)号:CN106000321B
公开(公告)日:2018-12-11
申请号:CN201610362740.9
申请日:2016-05-26
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明属于吸附材料技术领域,公开了一种MOFs复合吸附材料TED@Cu‑BTC及其制备方法。所述制备方法为:将ZnO溶解于去离子水和N,N‑二甲基甲酰胺中得到ZnO溶液;将Cu(NO3)2·3H2O溶解于去离子水中得到Cu(NO3)2溶液;将均苯三甲酸(BTC)和三乙烯二胺(TED)溶解于乙醇中得到有机配体溶液;然后将Cu(NO3)2溶液加入到ZnO溶液中,再加入有机配体溶液搅拌反应1~10min,反应产物经分离、洗涤、干燥和真空活化,得到产物。本发明由于三乙烯二胺(TED)的引入,减弱了材料对水蒸气的吸附作用力,增强其在湿度环境下的结构稳定性,同时又能保持对CO2有较高的吸附容量。
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公开(公告)号:CN106000321A
公开(公告)日:2016-10-12
申请号:CN201610362740.9
申请日:2016-05-26
Applicant: 华南理工大学
CPC classification number: B01J20/226 , B01D53/02 , B01D2257/504
Abstract: 本发明属于吸附材料技术领域,公开了一种MOFs复合吸附材料TED@Cu‑BTC及其制备方法。所述制备方法为:将ZnO溶解于去离子水和N,N‑二甲基甲酰胺中得到ZnO溶液;将Cu(NO3)2·3H2O溶解于去离子水中得到Cu(NO3)2溶液;将均苯三甲酸(BTC)和三乙烯二胺(TED)溶解于乙醇中得到有机配体溶液;然后将Cu(NO3)2溶液加入到ZnO溶液中,再加入有机配体溶液搅拌反应1~10min,反应产物经分离、洗涤、干燥和真空活化,得到产物。本发明由于三乙烯二胺(TED)的引入,减弱了材料对水蒸气的吸附作用力,增强其在湿度环境下的结构稳定性,同时又能保持对CO2有较高的吸附容量。
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公开(公告)号:CN104226255A
公开(公告)日:2014-12-24
申请号:CN201410387116.5
申请日:2014-08-07
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开一种金属有机骨架-氧化石墨烯复合材料的制备方法,该方法步骤为:将石墨粉末加入浓硫酸、硝酸钠和高锰酸钾的混合液中进行氧化,再加入水进行水解,最后加入H2O2,得到氧化石墨;然后过滤,水洗、离心、喷雾干燥得到固体粉末状的GO;将固体粉末状的GO分散在水中并进行超声处理,加入Cr(NO3)3?9H2O、对苯二甲酸和氢氟酸,并在210-230℃下反应67-77h,后使用N,N-二甲基甲酰胺冲洗和浸泡后,烘干,活化,得到纯化的GrO@MIL-53吸附材料,即金属有机骨架-氧化石墨烯复合材料。本发明方法所制备的吸附剂与普通MIL-53相比,比表面积和孔容均有了提高,更具有较高的CO2吸附容量。
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公开(公告)号:CN104148002A
公开(公告)日:2014-11-19
申请号:CN201410370131.9
申请日:2014-07-30
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种Zr-Ce-O双功能催化吸附剂及其制备方法与其在燃油脱硫中的应用。Zr-Ce-O双功能催化吸附剂的制备步骤为:将硝酸铈铵溶于尿素溶液,将硝酸氧锆溶于水;将上两溶液混合,搅拌;水浴加热升温后恒温搅拌,冷却;将凝胶过滤,水洗;干燥,煅烧,制得Zr-Ce-O双功能催化吸附剂。本发明中的脱硫方法采用Zr-Ce-O材料为吸附剂,空气为氧化剂,成本低,可回收和循环使用;该一步法催化和吸附耦合脱硫技术,工艺简单,可在常温常压下操作,能耗低。
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公开(公告)号:CN116003815B
公开(公告)日:2023-10-31
申请号:CN202211683716.7
申请日:2022-12-27
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种碳酸根构筑的微孔MOFs材料ZnAtzCO3的制备及其在二氧化碳/氮气分离中应用。该材料的结构化学式为Zn2(Atz)2CO3,其中Atz为3‑氨基‑1,2,4‑三氮唑,CO3为碳酸根,来源于N,N‑二甲基甲酰胺高温下的水解反应。制备方法包括以下步骤:称取锌盐和3‑氨基‑1,2,4‑三氮唑,加入N,N‑二甲基甲酰胺和水混合均匀;将混合物加入反应釜中反应,经过滤、洗涤活化最终得到ZnAtzCO3。该材料反应原料廉价易得,制备过程简单,具有良好的水热稳定性,孔隙结构为分布在#imgabs0#范围的超微孔,它具有较高的二氧化碳吸附量和优异的二氧化碳/氮气的分离选择性,因此可应用于在含有大量氮气的电厂烟道气中对二氧化碳的捕获。
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公开(公告)号:CN116671612A
公开(公告)日:2023-09-01
申请号:CN202310665512.9
申请日:2023-06-07
Applicant: 华南理工大学 , 广东稳邦生物科技有限公司
IPC: A23L19/00 , A23L33/22 , A23L2/39 , A23L2/02 , A23L2/04 , A23L2/52 , A23L27/10 , A23G9/42 , A21D2/36 , A23L5/41
Abstract: 本发明公开了一种高纤速溶全芒果粉及其制备方法与应用,涉及食品加工技术领域。该芒果粉由以下质量配比的原料组成:芒果原浆100~200份、膳食纤维3~20份、抗氧化剂0.1~5份。该制备方法步骤为:将新鲜成熟芒果经选果、清洗后,速冻,低温打浆得到芒果原浆,再与膳食纤维、抗氧化剂混合并均质得到果浆,经真空冷冻干燥,得到高纤速溶全芒果粉。该芒果粉具有芒果香味突出、颜色鲜艳、膳食纤维含量高、溶解性能好、储藏稳定好、果粉含量高且不含有糊精,解决了现有技术制备芒果粉营养物质损失大、风味及色泽不佳、果粉含量不高和升糖指数高的弊端。
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公开(公告)号:CN116003815A
公开(公告)日:2023-04-25
申请号:CN202211683716.7
申请日:2022-12-27
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种碳酸根构筑的微孔MOFs材料ZnAtzCO3的制备及其在二氧化碳/氮气分离中应用。该材料的结构化学式为Zn2(Atz)2CO3,其中Atz为3‑氨基‑1,2,4‑三氮唑,CO3为碳酸根,来源于N,N‑二甲基甲酰胺高温下的水解反应。制备方法包括以下步骤:称取锌盐和3‑氨基‑1,2,4‑三氮唑,加入N,N‑二甲基甲酰胺和水混合均匀;将混合物加入反应釜中反应,经过滤、洗涤活化最终得到ZnAtzCO3。该材料反应原料廉价易得,制备过程简单,具有良好的水热稳定性,孔隙结构为分布在范围的超微孔,它具有较高的二氧化碳吸附量和优异的二氧化碳/氮气的分离选择性,因此可应用于在含有大量氮气的电厂烟道气中对二氧化碳的捕获。
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公开(公告)号:CN104148005A
公开(公告)日:2014-11-19
申请号:CN201410370089.0
申请日:2014-07-30
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种NiCe/Al2O3燃油脱硫吸附剂及其制备方法。所述方法为:将硝酸镍和硝酸铈溶于去离子水,搅拌均匀,得到混合溶液;将混合溶液逐滴加入Al2O3载体中,超声搅拌均匀;干燥,煅烧,制得一种NiCe/Al2O3燃油脱硫吸附剂。所述吸附剂比表面积为50~140m2/g,孔容为0.3~0.8cm3/g,孔径尺寸为7~15nm;所述吸附剂吸附容量为4.5~8.2mg-S/g-sorb。本发明中的NiCe/Al2O3吸附剂吸附脱硫容量高,选择性高,适于深度脱硫;同时,NiCe/Al2O3吸附剂成本低,可再生循环使用,具有良好的工业应用前景。
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公开(公告)号:CN104226255B
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201410387116.5
申请日:2014-08-07
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开一种金属有机骨架?氧化石墨烯复合材料的制备方法,该方法步骤为:将石墨粉末加入浓硫酸、硝酸钠和高锰酸钾的混合液中进行氧化,再加入水进行水解,最后加入H2O2,得到氧化石墨;然后过滤,水洗、离心、喷雾干燥得到固体粉末状的GO;将固体粉末状的GO分散在水中并进行超声处理,加入Cr(NO3)3?9H2O、对苯二甲酸和氢氟酸,并在210?230℃下反应67?77h,后使用N,N?二甲基甲酰胺冲洗和浸泡后,烘干,活化,得到纯化的GrO@MIL?53吸附材料,即金属有机骨架?氧化石墨烯复合材料。本发明方法所制备的吸附剂与普通MIL?53相比,比表面积和孔容均有了提高,更具有较高的CO2吸附容量。
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