一种利用固载Ag[Tf2N]传递膜分离烯烃/烷烃混合物的方法

    公开(公告)号:CN106431813A

    公开(公告)日:2017-02-22

    申请号:CN201610903339.1

    申请日:2016-10-18

    Abstract: 本发明涉及一种利用固载Ag[Tf2N]传递膜分离烯烃/烷烃混合物的方法,将固载Ag[Tf2N]传递膜固定在膜分离器中间,加热原料罐中待分离的烯烃/烷烃混合料液使其汽化,将透过固载Ag[Tf2N]传递膜的蒸汽在冷阱中收集,没有透过固载Ag[Tf2N]传递膜的尾气经温控装置返回原料罐,从而实现烯烃与烷烃的分离;相比以往固载AgNO3、AgBF4、AgCIO4、AgPF6等传递膜,本发明采用Ag[Tf2N],更稳定;Ag[Tf2N]可以使烯烃生成不溶于水的[Ag(olefin)x][Tf2N]离子液体,也适宜在液相中操作,适用范围广;相比传统低温精馏分离方法能耗低,并可实现多组分混合烯烃/烷烃的分离。

    一种双金属纳米颗粒纤维催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN113926455B

    公开(公告)日:2024-01-23

    申请号:CN202111072357.7

    申请日:2021-09-14

    Abstract: 本发明公开一种双金属纳米颗粒纤维催化剂的制备方法,具体步骤如下:步骤一、将第一金属盐组分∶第二金属盐组分按摩尔比为1∶1~8的比例称取原料,将所述第一金属盐组合和第二金属盐组分一并溶于溶剂中,搅拌溶解,得到金属盐溶液;将聚乙烯吡咯烷酮和聚丙烯腈依次加入上述所得到的金属盐溶液,在50℃下搅拌12h以上,得到双金属前驱体溶液;步骤二、将步骤一所得到的金属前驱体溶液通过静电纺丝制得纳米双金属有机纤维膜;步骤三、将步骤二所得到的纳米双金属有机纤维膜,在空气氛围下进行程序升温,本方案催化剂制备方法简单,原料易得,成本低廉,适合规模化生产。

    一种Co基双金属氧化物催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN114345350A

    公开(公告)日:2022-04-15

    申请号:CN202210066207.3

    申请日:2022-01-20

    Abstract: 本发明提供了一种Co基双金属氧化物催化剂的制备方法,包括以下制备步骤:将硝酸钴加入甲醇中溶解得到透明溶液A;将2‑甲基咪唑加入甲醇中溶解得到透明溶液B;在搅拌条件下将溶液A快速加入溶液B中,在温度为20~35℃条件下继续搅拌12~48h,离心分离、洗涤后,在真空烘箱中50~100℃烘干,得到ZIF‑67;将Cu源或Ni源完全溶解于溶剂中,将制得的ZIF‑67加入到上述溶液中;搅拌均匀后,室温静置1~24h后,放入烘箱中在温度为50~100℃的条件下烘干,在空气中在温度为400~700℃的条件下焙烧1~6h得到Co基双金属催化剂,该催化剂应用在氨硼烷水解制氢反应中,提高释氢能力。

    一种双金属纳米颗粒纤维催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN113926455A

    公开(公告)日:2022-01-14

    申请号:CN202111072357.7

    申请日:2021-09-14

    Abstract: 本发明公开一种双金属纳米颗粒纤维催化剂的制备方法,具体步骤如下:步骤一、将第一金属盐组分∶第二金属盐组分按摩尔比为1∶1~8的比例称取原料,将所述第一金属盐组合和第二金属盐组分一并溶于溶剂中,搅拌溶解,得到金属盐溶液;将聚乙烯吡咯烷酮和聚丙烯腈依次加入上述所得到的金属盐溶液,在50℃下搅拌12h以上,得到双金属前驱体溶液;步骤二、将步骤一所得到的金属前驱体溶液通过静电纺丝制得纳米双金属有机纤维膜;步骤三、将步骤二所得到的纳米双金属有机纤维膜,在空气氛围下进行程序升温,本方案催化剂制备方法简单,原料易得,成本低廉,适合规模化生产。

    一种利用固载Ag[Tf2N]传递膜分离烯烃/烷烃混合物的方法

    公开(公告)号:CN106431813B

    公开(公告)日:2019-08-20

    申请号:CN201610903339.1

    申请日:2016-10-18

    Abstract: 本发明涉及一种利用固载Ag[Tf2N]传递膜分离烯烃/烷烃混合物的方法,将固载Ag[Tf2N]传递膜固定在膜分离器中间,加热原料罐中待分离的烯烃/烷烃混合料液使其汽化,将透过固载Ag[Tf2N]传递膜的蒸汽在冷阱中收集,没有透过固载Ag[Tf2N]传递膜的尾气经温控装置返回原料罐,从而实现烯烃与烷烃的分离;相比以往固载AgNO3、AgBF4、AgCIO4、AgPF6等传递膜,本发明采用Ag[Tf2N],更稳定;Ag[Tf2N]可以使烯烃生成不溶于水的[Ag(olefin)x][Tf2N]离子液体,也适宜在液相中操作,适用范围广;相比传统低温精馏分离方法能耗低,并可实现多组分混合烯烃/烷烃的分离。

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