一种具有高氢选择性的含金属单原子分子筛炭膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN118634659A

    公开(公告)日:2024-09-13

    申请号:CN202410690619.3

    申请日:2024-05-30

    摘要: 本发明涉及一种具有高氢选择性的含金属单原子分子筛炭膜及其制备方法,属于膜分离领域和新材料领域。一种具有高氢选择性的含金属单原子分子筛炭膜,所述炭膜是由含金属单原子的聚合物膜经高温炭化所得,其中,所述用于制备聚合物膜的含金属单原子的聚合物按下述方法制得:将载体活化并接枝官能团后与金属盐的醇溶液进行混合,得含金属单原子的载体;将含金属单原子的载体、聚合物单体、催化剂、有机溶剂按一定配比混合均匀,以氮气为保护气,一定温度下回流搅拌一定时间,冷却后倒入水中,得含金属单原子的聚合物。本发明所述炭膜引入对氢具有吸附作用的铁、镍、钯、铂等单原子,具备更高的原子利用率、催化活性和氢气吸附性能。

    一种原位制备石墨炔分离膜的方法

    公开(公告)号:CN114917773A

    公开(公告)日:2022-08-19

    申请号:CN202210494826.2

    申请日:2022-05-07

    摘要: 本发明涉及一种原位制备石墨炔分离膜的方法,属于膜分离技术领域。一种原位制备石墨炔分离膜的方法,在平板金属基底的一个面B面制备规则分布的不透凹槽,并在该面涂覆保护层;通过液相合成法在金属基底的另一个面A面上制备石墨炔膜,再在该石墨炔膜表面涂覆多孔聚合物作为支撑层;去除B面上的保护层,并使原不透凹槽形成通孔,即得到石墨炔分离膜。该方法制备的石墨炔分离膜,能够有效保护超薄石墨炔薄膜,避免了二维薄膜需要转移的难题,有效避免石墨炔分离膜转移过程中造成的缺陷,进一步提升石墨炔膜的分离性能,同时为其他超薄材料分离膜的原位制备奠定基础,工艺条件相对简单、便于操作,适合推广应用。

    一种复合炭膜的制备方法

    公开(公告)号:CN115920665B

    公开(公告)日:2024-05-10

    申请号:CN202211430823.9

    申请日:2022-11-15

    摘要: 本发明涉及一种复合炭膜的制备方法,属于膜分离领域和新材料领域。一种复合炭膜的制备方法,将修饰改性的支撑体表面涂覆聚合物前驱体溶液后浸入凝固浴,使聚合物前驱体溶液中的连续相发生改变生成成膜组分并复合在支撑体表面;对所得复合膜进行表面化学改性,得表面改性复合膜;将所得复合膜浸入活性单体的水溶液中,充分浸润后排出过量的溶液,再浸入含有另一种活性单体的油相中反应,去除油相溶液,在复合膜表面得到薄的致密聚合物皮层,完成复合膜的表面修饰,得表面修饰的复合膜;炭化。本发明无需引入多层膜覆盖、不增加气体渗透阻力的情况下,就能够制备出兼具高通量高选择性的无缺陷复合炭膜,对实现复合炭膜的工业化应用具有重要意义。

    一种原位制备石墨炔分离膜的方法

    公开(公告)号:CN114917773B

    公开(公告)日:2023-03-21

    申请号:CN202210494826.2

    申请日:2022-05-07

    摘要: 本发明涉及一种原位制备石墨炔分离膜的方法,属于膜分离技术领域。一种原位制备石墨炔分离膜的方法,在平板金属基底的一个面B面制备规则分布的不透凹槽,并在该面涂覆保护层;通过液相合成法在金属基底的另一个面A面上制备石墨炔膜,再在该石墨炔膜表面涂覆多孔聚合物作为支撑层;去除B面上的保护层,并使原不透凹槽形成通孔,即得到石墨炔分离膜。该方法制备的石墨炔分离膜,能够有效保护超薄石墨炔薄膜,避免了二维薄膜需要转移的难题,有效避免石墨炔分离膜转移过程中造成的缺陷,进一步提升石墨炔膜的分离性能,同时为其他超薄材料分离膜的原位制备奠定基础,工艺条件相对简单、便于操作,适合推广应用。

    一种复合炭膜的制备方法

    公开(公告)号:CN115920665A

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN202211430823.9

    申请日:2022-11-15

    摘要: 本发明涉及一种复合炭膜的制备方法,属于膜分离领域和新材料领域。一种复合炭膜的制备方法,将修饰改性的支撑体表面涂覆聚合物前驱体溶液后浸入凝固浴,使聚合物前驱体溶液中的连续相发生改变生成成膜组分并复合在支撑体表面;对所得复合膜进行表面化学改性,得表面改性复合膜;将所得复合膜浸入活性单体的水溶液中,充分浸润后排出过量的溶液,再浸入含有另一种活性单体的油相中反应,去除油相溶液,在复合膜表面得到薄的致密聚合物皮层,完成复合膜的表面修饰,得表面修饰的复合膜;炭化。本发明无需引入多层膜覆盖、不增加气体渗透阻力的情况下,就能够制备出兼具高通量高选择性的无缺陷复合炭膜,对实现复合炭膜的工业化应用具有重要意义。