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公开(公告)号:CN113499755A
公开(公告)日:2021-10-15
申请号:CN202110777216.9
申请日:2021-07-09
Applicant: 武汉工程大学 , 上海申昙新材料科技集团有限公司
Abstract: 本发明公开了一种MOF型芳烃吸附剂的制备方法,包括以下步骤:将N,N‑二甲基酰胺(DMF)、ZrCl4和浓HCl混合,调节pH值至3~6;加入2‑氨基对苯二甲酸,超声处理;装釜结晶,后处理得到UiO‑66‑NH2金属有机骨架材料;所得UiO‑66‑NH2在120‑150℃的真空下活化,然后加入1‑正丁基‑3‑甲基咪唑六氟磷酸盐[BMIM][PF6]的有机溶液,升温搅拌蒸发溶剂,洗涤、干燥得到芳烃吸附剂。本发明制备的MOF型芳烃吸附剂具有改性的金属有机框架,由于该材料耐高温,抗机械压力,为回收提供了有利的条件。在完成对芳烃的吸附后,置于250℃、氩气的环境下煅烧,可实现重复利用。
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公开(公告)号:CN113457644A
公开(公告)日:2021-10-01
申请号:CN202110777211.6
申请日:2021-07-09
Applicant: 武汉工程大学 , 上海申昙新材料科技集团有限公司
Abstract: 本发明公开了表面改性金属有机框架结构吸附材料的制备方法,将N,N‑二甲基酰胺(DMF)、ZrCl4和浓HCl混合,调节pH值至3~6,得到第一溶液;加入2‑氨基对苯二甲酸,超声处理后得到第二溶液;装釜结晶,得到UiO‑66‑NH2金属有机骨架材料;将聚乙烯醇(PVA)的水溶液逐滴加入至UiO‑66‑NH2金属有机骨架材料上,所得混合物转移到特氟隆内衬的不锈钢高压釜中升温至110‑130℃下保持20‑30h;冷却至室温后倾析,洗涤,真空干燥得到PVA@UiO‑66‑NH2吸附剂。本发明所得气体吸附剂可以在常温条件下有效地去除混合气中的CO2分子。吸附CO2分子后在250℃、氩气的环境下煅烧,可重复利用。
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公开(公告)号:CN113441167A
公开(公告)日:2021-09-28
申请号:CN202110775878.2
申请日:2021-07-09
Applicant: 武汉工程大学 , 上海申昙新材料科技集团有限公司
Abstract: 本发明提供了一种氧化钴纳米棒NO氧化催化剂及其制备方法和应用,所述制备方法包括步骤:S1、将分子筛和硝酸钴分散在溶剂中,搅拌均匀,将产物干燥后进行第一次高温煅烧,得到复合粉末;S2、将所述复合粉末分散在硝酸钴溶液内,搅拌均匀,将产物干燥后进行第二次高温煅烧;S3、将所述第二次高温煅烧后的产物利用热碱液冲洗,然后洗涤至中性,抽滤、干燥,进行第三次高温煅烧,即得到氧化钴纳米棒NO氧化催化剂。本发明采用硬模板法将催化氧化活性组分氧化钴制成纳米棒形状,相比于纳米颗粒氧化钴或普通氧化钴可暴露出更多的活性位,可提高常温常压下NO催化氧化活性。
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公开(公告)号:CN113457669B
公开(公告)日:2023-06-16
申请号:CN202110775789.8
申请日:2021-07-09
Applicant: 武汉工程大学 , 上海申昙新材料科技集团有限公司
Abstract: 本发明提供了一种MnO2@纳晶核壳结构催化剂及其制备方法和应用,所述制备方法包括步骤:S1、将MnO2分散在蒸馏水中,加入阳离子絮凝剂,搅拌均匀后加入纳晶材料,得到中间产物;S2、将所述中间产物洗涤至中性,抽滤分离,对固体产物干燥后,进行高温煅烧,即得到MnO2@纳晶核壳结构催化剂。本发明利用NO氧化反应的活性金属作为核,使其活性位点发挥催化作用,以纳晶材料作为壳层,选择性透过反应所需的NO和O2,使干扰反应的水蒸气和SO2无法穿过壳层,使材料具有普通金属氧化物不具备的抗硫抗水特效。
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公开(公告)号:CN113477272A
公开(公告)日:2021-10-08
申请号:CN202110781807.3
申请日:2021-07-09
Applicant: 武汉工程大学 , 上海申昙新材料科技集团有限公司
IPC: B01J29/076 , B01J29/78 , B01J35/10 , B01D53/86 , B01D53/56
Abstract: 本发明提供了一种金属掺杂MFI型分子筛催化剂及其制备方法和应用,所述制备方法包括步骤:S1、将硅源与金属源进行球磨,然后加入碱液搅拌均匀,得到溶胶;S2、将所述溶胶进行高温晶化,得到中间产物;S3、将所述中间产物洗涤至中性,抽滤分离,对固体产物干燥后,进行高温煅烧,即得到金属掺杂MFI型分子筛催化剂。本发明利用NO氧化反应的活性金属作为活性位点发挥催化作用,以MFI型分子筛作为载体,利用球磨法提高活性金属在MFI型分子筛上的掺杂量,使产物既具有很好的NO催化氧化活性,也具有普通金属氧化物不具备的抗硫抗水特效。
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公开(公告)号:CN113441177A
公开(公告)日:2021-09-28
申请号:CN202110775879.7
申请日:2021-07-09
Applicant: 武汉工程大学 , 上海申昙新材料科技集团有限公司
Abstract: 本发明提供了一种金属掺杂隐性锰钾矿分子筛催化剂及其制备方法和应用,制备方法包括如下步骤:S1、硫酸锰和硝酸钾溶于去离子水中,混合得到溶液A,将过硫酸氢钾和金属盐溶于去离子水中,混合得到溶液B;S2、将所述溶液A和溶液B混合,并置于高压反应釜内进行水热反应,将固体产物进行过滤、洗涤、干燥,研磨后即得到金属掺杂隐性锰钾矿分子筛催化剂。本发明利用水热合成法制备出粒径均一、核壳结构的金属掺杂隐性锰钾矿分子筛催化剂,该催化剂较常规的隐性锰钾矿型分子筛具有更高表面氧空穴密度,更大的比表面积和更优异的抗硫抗水性能,可有效提高烟气中NO的脱除率。
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公开(公告)号:CN113477222A
公开(公告)日:2021-10-08
申请号:CN202110777172.X
申请日:2021-07-09
Applicant: 武汉工程大学 , 上海申昙新材料科技集团有限公司
Abstract: 本发明公开了有机硅改性介孔分子筛芳烃吸附剂的制备方法,将介孔分子筛前驱体通过洗涤去除模板剂,分离干燥后加入有机溶剂得到分散液;所得分散液中加入水解有机硅得到混合分散液;所得混合分散液加热回流;产物分离并干燥,得到有机硅改性介孔分子筛芳烃吸附剂;本发明以有机硅为改性官能团,其卓越的疏水性能和高效的负载率,极大增强介孔分子筛的疏水性,显著提高材料在液相废水中对芳烃吸附的能力。所得有机硅改性介孔分子筛芳烃吸附剂为2.0~8.0nm,BET比表面积为700~950m2/g,应用于焦化行业所产生的焦化废水的深度处理,焦化废水中多环芳烃类物质被材料高效吸附,去除率达95%以上。
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公开(公告)号:CN113477213A
公开(公告)日:2021-10-08
申请号:CN202110777200.8
申请日:2021-07-09
Applicant: 武汉工程大学 , 上海申昙新材料科技集团有限公司
IPC: B01J20/20 , B01J20/16 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/16
Abstract: 本发明公开了一种复合纳晶吸附材料的制备方法,包括以下步骤:将粉煤灰和氮掺杂多孔炭分别研磨并筛分至180~200目,然后在100℃~120℃干燥12‑24h;所得粉煤灰经过酸洗和洗涤,与所得氮掺杂多孔炭加入到NaOH溶液中,然后升温至100~120℃晶化2~15h;所得产品洗涤至中性,然后干燥、研磨并筛分至180‑200目即得到复合纳晶材料;本发明以粉煤灰为原料合成沸石,然后引入氮掺杂多孔炭增加了比表面积,使COD的吸附能力显著提高,通过加入氮掺杂多孔炭,增强了沸石的分散度,促进了沸石与氨氮的接触,从而提高了氨氮的吸附能力。
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公开(公告)号:CN113491998A
公开(公告)日:2021-10-12
申请号:CN202110777195.0
申请日:2021-07-09
Applicant: 武汉工程大学 , 上海申昙新材料科技集团有限公司
IPC: B01J20/18 , B01J20/28 , B01J20/30 , C01B39/38 , C02F1/28 , C02F101/16 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种晶种辅助合成ZSM‑5吸附剂的方法,包括以下步骤:将铝源加入到去离子水中搅拌均匀,依次加入NaOH、硅源并搅拌15‑30min;加入种子A搅拌2‑3h,得到混合凝胶;升温到170℃‑180℃晶化24‑48h;过滤后用去离子水洗涤、干燥,得到ZSM‑5分子筛;所述种子A为全硅沸石(Silicate‑1)、Y型沸石、ZSM‑11中的一种。本发明通过晶种辅助合成ZSM‑5沸石,比表面积大,单位面积吸附的氨氮和VOC更多,并且晶体尺寸小,能有效的减少吸附中的扩散长度,增加吸附性能,还可以通过改变硅铝比来增大离子交换容积,从而能够吸附更多的铵离子,增强对氨氮的吸附效果。
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公开(公告)号:CN113457669A
公开(公告)日:2021-10-01
申请号:CN202110775789.8
申请日:2021-07-09
Applicant: 武汉工程大学 , 上海申昙新材料科技集团有限公司
Abstract: 本发明提供了一种MnO2@纳晶核壳结构催化剂及其制备方法和应用,所述制备方法包括步骤:S1、将MnO2分散在蒸馏水中,加入阳离子絮凝剂,搅拌均匀后加入纳晶材料,得到中间产物;S2、将所述中间产物洗涤至中性,抽滤分离,对固体产物干燥后,进行高温煅烧,即得到MnO2@纳晶核壳结构催化剂。本发明利用NO氧化反应的活性金属作为核,使其活性位点发挥催化作用,以纳晶材料作为壳层,选择性透过反应所需的NO和O2,使干扰反应的水蒸气和SO2无法穿过壳层,使材料具有普通金属氧化物不具备的抗硫抗水特效。
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