一种高效碳捕集且烟气耐受的功能离子液体溶剂

    公开(公告)号:CN118001888A

    公开(公告)日:2024-05-10

    申请号:CN202410343909.0

    申请日:2024-03-25

    Abstract: 本发明涉及一种高效碳捕集且烟气耐受的功能离子液体溶剂,属于气体分离与净化领域,所述功能离子液体由咪唑阳离子与含氮或氧电负性位点的氮杂环阴离子组成,该功能离子液体溶剂由化学吸收的咪唑类氮杂环离子液体与低粘高沸点物理有机溶剂复配而成,其通过物理‑化学耦合作用高效捕集CO2,且热稳定性好,对于烟气中杂质H2O、O2、SO2及NOx耐受性良好,在烟气碳捕集中极具应用潜力。

    一种金属离子液体前驱体调控低配位单原子催化剂制备方法及应用

    公开(公告)号:CN116641067A

    公开(公告)日:2023-08-25

    申请号:CN202310482976.6

    申请日:2023-04-28

    Abstract: 本发明公开一种金属离子液体前驱体调控低配位单原子催化剂制备方法及应用,该方法首先将金属源MCl2(M为Ni、Co、Zn、Sn、Mn)和氮源咪唑基氯盐([Cnmim][Cl],n=2,4)聚合得金属离子液体1‑烷基‑3‑甲基咪唑四氯化金属盐([Cnmim]2[MCl4])作为前驱体,在前驱体中金属已通过M‑Cl配位实现分散,相较于普通金属源更利于制备单原子催化剂,且传统调控M‑N3‑C低配位单原子催化剂制备仅局限于高温热解(≥900℃)驱动N‑C片段的挥发来实现。本发明将金属离子液体前驱体与碳材料按一定质量比充分掺杂均匀,经冷冻干燥后在600℃下热解即可直接获得M‑N3‑C低配位的单原子催化剂。通过金属离子液体对阳离子中部分N原子成键饱和性的改变,降低其在热解过程与金属原子的配位率,从而能够在较温和的热解温度下定向调控获得M‑N3‑C低配位的单原子催化剂,具有方法简便、条件温和且定向性好等特点。相比于非金属离子液体前驱体制备的M‑N4‑C配位的单原子催化剂,该M‑N3‑C低配位的单原子催化剂由于其更低的反应能垒以及更强反应中间体吸附等特点,在CO2电化学还原反应中表现出工业级的电流密度以及CO选择性。

    一种促进CO2高效电还原的新型电极杆

    公开(公告)号:CN116200765A

    公开(公告)日:2023-06-02

    申请号:CN202211164511.8

    申请日:2022-09-23

    Abstract: 本发明涉及一种促进CO2高效电还原的新型电极杆,属于CO2电化学技术领域。所述新型电极杆包括电极集流体部分、气体扩散通道部分和电极杆主体,其中电极集流体部分包括信号接头、内置导电丝、工作电极集流片、三维多孔工作电极;气体扩散通道部分包括气体进口、气体通道;电极杆主体包括上杆体与工作电极压帽,工作电极压帽与上杆体之间通过橡胶垫圈密封,避免CO2气体外泄。本发明首次提出将工作电极、CO2气路和电极杆一体化的思路,采用三维多孔材料作为工作电极和气体扩散层,使得气体须从三维多孔工作电极内部扩散至电解液体系,构建CO2‑电解液‑电极气液固三相反应界面,改变CO2传输路径,提高电极表面CO2浓度,较传统CO2溶解扩散方式显著增强了CO2传质效率,提升还原电流密度,同时克服了传统反应器电解液中CO2溶解度低造成大部分气体未反应、转化效率低等问题,是一种极具应用潜力的反应器核心元件设计。

    一种高效吸收二氧化碳的功能离子型低共熔溶剂

    公开(公告)号:CN109908707B

    公开(公告)日:2021-03-30

    申请号:CN201910304938.5

    申请日:2019-04-16

    Abstract: 本发明涉及一种高效吸收二氧化碳的功能离子型低共熔溶剂,属于气体分离领域。所述的低共熔溶剂是由双负电荷阴离子功能离子液体为氢键受体和多元醇为氢键供体组成的低共熔溶剂,其中双负电荷阴离子功能离子液体采用一步合成,离子液体中阴离子强的负电性和碱性以及多元醇中醇羟基与二氧化碳存在弱酸碱和氢键的协同作用,有助于二氧化碳高效吸收,同时多元醇的加入还可降低低共熔溶剂体系的粘度,提高对二氧化碳的吸收速率。该溶剂具有合成简单、粘度低、二氧化碳吸收量高、易于解吸、可循环利用的优点,在碳捕集分离方面具有很好的应用前景。

    一种离子型低共熔溶剂高效可逆吸收氨气的方法

    公开(公告)号:CN107899371B

    公开(公告)日:2021-02-02

    申请号:CN201711449296.5

    申请日:2017-12-27

    Abstract: 本发明涉及一种离子型低共熔溶剂高效可逆吸收氨气的方法,属于气体分离与净化技术领域。所述的方法是以质子型咪唑离子液体为氢键受体和多元醇为氢键供体组成的低共熔溶剂为吸收剂,不仅原料丰富易得,合成过程简单,方便规模化制备,而且离子液体中的质子氢和多元醇中的羟基基团与NH3分子间的多位点氢键作用有利于NH3高效吸收,采用加热或减压方式可将NH3完全解吸出来,再生后吸收剂可循环使用且吸收性能保持稳定。该方法中吸收剂具有合成简单、粘度低、稳定性好、NH3吸收量高、易于解吸、可循环利用等优点,在NH3净化分离方面极具应用前景。

    一种利用轴向含氯型金属卟啉为氧载体的促进传递膜分离氧氮的方法

    公开(公告)号:CN109603444B

    公开(公告)日:2020-08-04

    申请号:CN201910128593.2

    申请日:2019-02-21

    Abstract: 本发明涉及一种利用轴向含氯型金属卟啉为氧载体的促进传递膜分离氧氮的方法,属于气体分离技术领域。该促进传递膜由轴向含氯型金属卟啉与聚合物在支撑基底上制备而成,金属卟啉与聚合物形成有效薄层。通过向金属卟啉中心金属轴向引入吸电子基‑Cl,降低中心金属电子云密度和对氧的亲和性,提高氧在金属卟啉上的脱附速率,有效促进氧分子在膜中的传递运输,提高膜的氧氮分离性能。该方法可制备得到有效层厚度均一、薄且无缺陷,具有高氧氮分离性能的促进传递膜,分离过程易于操作、流程简单、环境友好,可用于生产富氧空气、富氮空气,应用于富氧燃烧、医疗用氧、空气净化、食品保存、防火等方面。

    一种高效分离回收氨气的羟基质子型离子液体吸收剂

    公开(公告)号:CN109745833A

    公开(公告)日:2019-05-14

    申请号:CN201910171076.3

    申请日:2019-03-07

    Abstract: 本发明属于气体净化回收领域,特别涉及一种高效分离回收氨气的羟基质子型离子液体吸收剂。所述的吸收剂是由咪唑或吡啶的衍生物为阳离子,Cl-,Br-,NO3-,HSO4-,H2PO3-,NTf2-,BF4-,PF6-,SCN-等为阴离子组成的。该离子液体阳离子通过质子氢、羟基与氨气分子之间形成氢键作用,阴离子中电负性大的原子与氨气分子之间形成氢键作用,提高对氨气的吸收性能。吸收氨气后的羟基质子型离子液体通过加热或减压实现氨气的回收及离子液体的再生,该吸收剂具有吸收量高、稳定性好、可循环利用等优点,可用于合成氨尾气、钼酸铵尾气、三聚氰胺尾气、尿素造粒塔尾气中氨气的净化回收。

    一种利用醇胺类离子液体高效吸收氨气的方法

    公开(公告)号:CN108187449A

    公开(公告)日:2018-06-22

    申请号:CN201810040437.6

    申请日:2018-01-16

    Abstract: 本发明涉及一种利用醇胺类离子液体高效吸收氨气的方法,属于气体分离与净化技术领域。所述的醇胺类离子液体不仅原料丰富易得,价格便宜,合成过程简单,方便规模化制备,而且作为吸收剂,其质子氢和羟基基团与NH3分子间的多位点氢键作用有利于NH3高效吸收,同时采用加热或减压方式可将NH3完全解吸出来,再生后吸收剂可循环使用且吸收性能保持稳定。利用该类离子液体可同时实现对氨气的高效吸收和解吸,是一种极具应用前景的氨气分离回收的方法。

    离子液体制备玉米芯纤维素材料或共混纤维材料的方法

    公开(公告)号:CN104004207B

    公开(公告)日:2018-01-02

    申请号:CN201410216348.4

    申请日:2014-05-21

    CPC classification number: Y02P20/542

    Abstract: 本发明提供了一种使用离子液体制备玉米芯纤维素溶液、或玉米芯纤维素和其它植物纤维素或动物角蛋白共混溶液的方法,及一种利用玉米芯纤维素溶液或共混溶液制备再生纤维丝或膜的方法。采用磷酸酯、乙酸、氯盐类离子液体作为溶剂。其步骤如下:玉米芯经干燥、粉碎、脱除木质素,按1‑17%(wt%)加入到离子液体中,或同时加入1‑10%(wt%)的其它植物纤维素或动物角蛋白,在90‑130℃下,氮气或氩气气氛机械搅拌1‑4h,得到均一稳定的玉米芯纤维素溶液或玉米芯纤维素与其它纤维的共混溶液,溶液经过滤、脱泡后进行纺丝、成膜。本发明采用的离子液体合成简单,溶解过程易操作,离子液体可回收利用,符合绿色生产的要求。

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