一种适用于多场景CO2捕集的多孔氨基功能负载型离子液体

    公开(公告)号:CN116392928A

    公开(公告)日:2023-07-07

    申请号:CN202310311742.5

    申请日:2023-03-28

    Abstract: 本发明涉及一种适用多场景CO2捕集的多孔氨基功能负载型离子液体,属于气体分离与环境保护领域。所述的负载型离子液体是采用氨基功能离子液体修饰多孔载体表面和孔结构,所形成的具有选择性吸附CO2位点、窄孔径分布、微孔‑超微孔结构的离子型杂化吸附材料,其中功能离子液体中氨基基团与CO2分子间的强化学作用及其构建的微孔‑超微孔效应耦合协同可实现CO2高效捕集或深度脱除,且负载型离子液体易于再生,可循环使用且性能稳定。总之,所述的负载型离子液体合成简单、稳定性好、CO2选择性分离性能高、且功能离子液体与多孔载体组成含量可调,可适用于多种含CO2气源的场景。

    一种物理-化学耦合选择性吸收CO2的功能离子溶剂

    公开(公告)号:CN114950079B

    公开(公告)日:2024-01-30

    申请号:CN202210684824.X

    申请日:2022-06-16

    Abstract: 本发明涉及一种物理‑化学耦合选择性吸收CO2的功能离子溶剂,属于气体分离与净化技术领域。所述的功能离子溶剂是由季铵类氮杂环离子液体与高沸点有机溶剂组成的二元无水体系,由于离子液体阴离子上电负性位点与CO2之间较强的化学作用,以及高沸点有机溶剂与CO2之间的物理作用,可实现CO2高容量吸收和选择性分离,同时高沸点溶剂的加入还可降低离子液体体系粘度,加快CO2吸收过程,实现CO2高效、选择性和快速分离。而且离子液体与高沸点溶剂的组成比例和物理‑化学吸收作用可调,适用于不同CO2浓度体系,是一种极具应用前景的碳捕集分离方法。

    一种物理-化学耦合选择性吸收CO2的功能离子溶剂

    公开(公告)号:CN114950079A

    公开(公告)日:2022-08-30

    申请号:CN202210684824.X

    申请日:2022-06-16

    Abstract: 本发明涉及一种物理‑化学耦合选择性吸收CO2的功能离子溶剂,属于气体分离与净化技术领域。所述的功能离子溶剂是由季铵类氮杂环离子液体与高沸点有机溶剂组成的二元无水体系,由于离子液体阴离子上电负性位点与CO2之间较强的化学作用,以及高沸点有机溶剂与CO2之间的物理作用,可实现CO2高容量吸收和选择性分离,同时高沸点溶剂的加入还可降低离子液体体系粘度,加快CO2吸收过程,实现CO2高效、选择性和快速分离。而且离子液体与高沸点溶剂的组成比例和物理‑化学吸收作用可调,适用于不同CO2浓度体系,是一种极具应用前景的碳捕集分离方法。

    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。

    一种双离子液体乳液高效快速吸收CO2的方法

    公开(公告)号:CN117695807A

    公开(公告)日:2024-03-15

    申请号:CN202211106160.5

    申请日:2022-09-09

    Abstract: 本发明涉及一种双离子液体相Pickering乳液高效快速吸收CO2的方法,属于气体分离净化领域。所述的双离子液体相Pickering乳液是以高粘度亲水离子液体为分散相,疏水离子液体为连续相,疏水气相二氧化硅为乳化剂,经高速剪切形成的一种离子液体包离子液体型Pickering乳液。不仅原料丰富易得,合成过程简单,而且可将高粘度离子液体分散成微小乳滴,极大缩短吸收平衡时间,解决了离子液体体系粘度大而严重影响传质的难题;同时使不相溶的两类离子液体协同吸收CO2,提高CO2吸收量,为CO2高效快速分离提供了新思路。

    一种微介孔负载型离子液体高选择性吸附分离极低浓度NH3的方法

    公开(公告)号:CN118874432A

    公开(公告)日:2024-11-01

    申请号:CN202410933034.X

    申请日:2024-07-12

    Abstract: 本发明涉及一种微介孔负载型离子液体高选择性吸附分离极低浓度NH3的方法,属于气体分离与净化技术领域。所述的微介孔负载型离子液体是采用多位点三氮唑类离子液体修饰具有微‑介孔或介孔结构的载体表面及孔结构,所形成具有选择性吸附NH3位点、窄介孔‑微孔结构分布的多孔吸附剂,多位点三氮唑类离子液体中的质子氢与NH3形成的多位点氢键作用及其介孔‑微孔效应耦合协同可实现NH3高效捕集与深度净化,不仅合成过程简单,便于规模化制备,同时可采用加热或减压方式将NH3完全脱附,再生后吸附剂可循环使用且吸附性能保持稳定。该方法具有吸附剂合成简单、极低浓度下NH3容量和选择性高、净化程度高、稳定性好、可循环利用等优点,适用于不同含极低浓度NH3气源的场景。

    一种多孔负载型离子液体高选择性捕集极低浓度CO2的方法

    公开(公告)号:CN115957719A

    公开(公告)日:2023-04-14

    申请号:CN202111175105.7

    申请日:2021-10-09

    Abstract: 本发明涉及一种多孔负载型离子液体高选择性吸附分离极低浓度CO2的方法,属于气体分离与净化技术领域。所述的多孔负载型离子液体是以具有微‑介孔或介孔结构的固体材料为载体,通过氨基酸类功能离子液体负载改性的吸附剂,不仅原料丰富易得,合成过程简单,便于规模化制备,而且离子液体中氨基基团和氧负基团与CO2分子间的多位点作用与微‑介孔或介孔效应,可协同强化极低浓度CO2捕集或脱除。同时,采用加热或减压方式可将CO2完全解吸,再生后负载型离子液体可循环使用且吸附性能保持稳定。该方法具有吸附剂合成简单、极低浓度下CO2容量和选择性高、稳定性好、可循环利用等优点,在CO2捕集和净化分离方面应用潜力巨大。

    一种离子液体中溶质高效脱除净化装置

    公开(公告)号:CN115957526A

    公开(公告)日:2023-04-14

    申请号:CN202111172339.6

    申请日:2021-10-08

    Abstract: 本发明是一种离子液体中溶质高效脱除净化装置,该装置主要包括闪蒸单元、薄膜蒸发单元、气液分离单元、冷凝单元、真空单元。含溶质的离子液体经由闪蒸单元,实现溶质分子的初脱除。之后离子液体进入薄膜蒸发单元,通过薄膜蒸发的形式实现溶质分子的精脱除。闪蒸单元和气液分离单元均设置除沫器,可有效预防因雾沫夹带造成离子液体的损失问题。解吸溶质分子经闪蒸单元上方出口抽离蒸发系统,抽出的溶质依次通过冷凝器、气液分离单元和真空系统,冷凝收集的溶质可根据需要回收利用。溶质脱除后的离子液体经过泵输送至储液单元供下一步使用。该装置针对离子液体几乎没有蒸气压和粘度较大的特点,利用闪蒸和薄膜蒸发的原理,通过梯级解吸强化了离子液体中溶质的分离效率,可实现离子液体中溶质分子的精脱除。该系统操作方便,运行稳定,效率高,可适用于多种物料和体系,特别适用于离子液体法气体分离回收技术中离子液体吸收剂的解吸再生过程,可广泛应用于化工、石化、制药、冶金等行业。

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