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公开(公告)号:CN107158969B
公开(公告)日:2020-12-22
申请号:CN201710450603.5
申请日:2017-06-15
Applicant: 华南理工大学
IPC: B01D71/28 , B01D71/30 , B01D71/34 , B01D71/38 , B01D71/40 , B01D71/42 , B01D71/48 , B01D71/50 , B01D71/54 , B01D71/56 , B01D69/02 , B01D67/00 , B01D46/00 , B01D46/54
Abstract: 本发明公开了一种功能化纳米纤维过滤材料及其制备方法和应用,属于空气净化材料技术领域。该方法包括以下步骤:将C3N4纳米片加入到溶剂当中,超声震荡分散均匀,再加入聚合物粉末溶解均匀,得到含C3N4纳米片的聚合物纺丝液,将所得聚合物纺丝液通过静电纺丝技术制备于基底上,得到所述功能化纳米纤维过滤材料;本发明所得功能化纳米纤维过滤材料可以很好地过滤有机污染物,在用作空气过滤材料时高效低阻,大大提高空气质量。
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公开(公告)号:CN106669432B
公开(公告)日:2019-05-14
申请号:CN201611188353.4
申请日:2016-12-20
Applicant: 华南理工大学
IPC: B01D67/00 , B01D71/06 , B01D69/10 , C07F3/06 , C07F15/06 , C07F1/08 , C25D9/04 , C25D7/00 , B01D53/22
Abstract: 本发明公开了一种利用电沉积方法修饰不锈钢网制备金属有机骨架膜的方法,属于气体分离技术领域。该方法包括商业不锈钢网的清洗、电沉积方法引入各种金属前驱体修饰物、溶剂热法一步合成金属有机骨架膜。本发明通过高效电沉积方法来修饰基底用于生长金属有机骨架膜,具有很好的通用性。通过电沉积方法引入的无机修饰物自身有适中的化学稳定性和反应活性,可以简化操作工艺,极大提高生产效率;而且本发明所使用的大孔不锈钢基底已经商业化,廉价易得,与简单高效的电沉积方法相结合,为放大化生产提供了可能。不锈钢材质使得本发明涉及的金属有机骨架膜在工业上的直接焊接成为可能。
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公开(公告)号:CN107158969A
公开(公告)日:2017-09-15
申请号:CN201710450603.5
申请日:2017-06-15
Applicant: 华南理工大学
IPC: B01D71/28 , B01D71/30 , B01D71/34 , B01D71/38 , B01D71/40 , B01D71/42 , B01D71/48 , B01D71/50 , B01D71/54 , B01D71/56 , B01D69/02 , B01D67/00 , B01D46/00 , B01D46/54
Abstract: 本发明公开了一种功能化纳米纤维过滤材料及其制备方法和应用,属于空气净化材料技术领域。该方法包括以下步骤:将C3N4纳米片加入到溶剂当中,超声震荡分散均匀,再加入聚合物粉末溶解均匀,得到含C3N4纳米片的聚合物纺丝液,将所得聚合物纺丝液通过静电纺丝技术制备于基底上,得到所述功能化纳米纤维过滤材料;本发明所得功能化纳米纤维过滤材料可以很好地过滤有机污染物,在用作空气过滤材料时高效低阻,大大提高空气质量。
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公开(公告)号:CN105148744B
公开(公告)日:2017-08-25
申请号:CN201510527433.7
申请日:2015-08-25
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明属于分离膜材料技术领域,公开了一种可调控超薄二维纳米g‑C3N4膜及其制备方法与应用。所述制备方法为:将双氰胺或三聚氰胺在惰性气氛下热处理,得到结块的g‑C3N4,经研碎后在空气气氛下煅烧,得到g‑C3N4粉末,然后将其分散于溶剂中得到g‑C3N4二维纳米片溶液,再加入电解质溶液进行改性,将g‑C3N4二维纳米片沉积在孔径大于200nm的多孔载体上,形成二维g‑C3N4超薄膜,最后干燥除去溶剂,即可得到负载于多孔载体上的可调控超薄二维纳米g‑C3N4膜。本发明的g‑C3N4膜透水能力强,分离效率高,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN106669432A
公开(公告)日:2017-05-17
申请号:CN201611188353.4
申请日:2016-12-20
Applicant: 华南理工大学
IPC: B01D67/00 , B01D71/06 , B01D69/10 , C07F3/06 , C07F15/06 , C07F1/08 , C25D9/04 , C25D7/00 , B01D53/22
CPC classification number: B01D67/0002 , B01D53/228 , B01D69/105 , B01D71/06 , C07F1/005 , C07F3/003 , C07F15/065 , C25D7/00 , C25D9/04
Abstract: 本发明公开了一种利用电沉积方法修饰不锈钢网制备金属有机骨架膜的方法,属于气体分离技术领域。该方法包括商业不锈钢网的清洗、电沉积方法引入各种金属前驱体修饰物、溶剂热法一步合成金属有机骨架膜。本发明通过高效电沉积方法来修饰基底用于生长金属有机骨架膜,具有很好的通用性。通过电沉积方法引入的无机修饰物自身有适中的化学稳定性和反应活性,可以简化操作工艺,极大提高生产效率;而且本发明所使用的大孔不锈钢基底已经商业化,廉价易得,与简单高效的电沉积方法相结合,为放大化生产提供了可能。不锈钢材质使得本发明涉及的金属有机骨架膜在工业上的直接焊接成为可能。
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公开(公告)号:CN107126848B
公开(公告)日:2019-12-10
申请号:CN201710267743.9
申请日:2017-04-21
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种超薄g‑C3N4/MOF杂化膜及其制备方法。该制备方法包括步骤:(1)g‑C3N4粉末的制备;(2)g‑C3N4二维纳米片溶液的制备;(3)g‑C3N4/金属离子复合液的制备;(4)将g‑C3N4/金属离子复合液与配制好的有机配体溶液依次通过旋转涂覆技术沉积在多孔载体上,生长成负载在多孔载体上的超薄g‑C3N4/MOF杂化膜。本发明的g‑C3N4/MOF的方法适用于多种杂化膜的制备,具有广阔的应用前景。同时简单易行,不使用有毒有害的溶剂,不会造成二次污染,可大批量工业化生产。
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公开(公告)号:CN107875863A
公开(公告)日:2018-04-06
申请号:CN201711043954.0
申请日:2017-10-31
Applicant: 华南理工大学
CPC classification number: B01D71/06 , B01D67/0004 , B01D67/0006 , B01D69/02
Abstract: 本发明公开了一种无溶剂自转化制备金属有机骨架膜的方法,属于气体分离技术领域。该方法包括基底的清洗、电沉积方法引入各种金属前驱体修饰物、无溶剂直接升温一步合成金属有机骨架膜。本发明通过无溶剂法生长金属有机骨架膜,具有很好的通用性。通过电沉积方法引入的无机修饰物自身有适中的化学稳定性和反应活性,可以简化操作工艺,极大提高生产效率;而抛弃传统的水热生长法,不使用溶剂,既可以避免水热高压带来的安全隐患,也可以减少浪费。
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公开(公告)号:CN107398187A
公开(公告)日:2017-11-28
申请号:CN201710614652.8
申请日:2017-07-26
Applicant: 华南理工大学
CPC classification number: B01D71/06 , B01D67/0002
Abstract: 本发明公开了一种利用外加电场法超快速制备金属有机骨架膜的方法。本发明方法将基底浸入金属盐与有机配体溶液中,通过施加外加电场,直接电流法一步直接合成致密的金属有机骨架膜。本发明方法通过外加电场法用于多孔导电基底生长金属有机骨架膜,简单高效,具有超快速的合成速率,具有很好的通用性,省去了活化、预处理等过程,简化了操作工艺,极大提高生产效率,同时具有成本低、能耗低的优点,廉价易得基底材料与简单高效的外加电场法相结合,为大规模生产提供了设备上的简易性、可操作性,有利于大规模工业化生产。
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公开(公告)号:CN107469643B
公开(公告)日:2021-03-30
申请号:CN201710614609.1
申请日:2017-07-26
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种高性能金属有机骨架膜及其在丙烯与丙烷高效分离中的应用。本发明的金属有机骨架膜具有膜表面形态致密,膜的厚度薄,膜的厚度为200~205nm;本发明的金属有机骨架膜对丙烯与丙烷展现出优异的分离性能,能很好的应用于丙烯与丙烷的高效分离,等组分的分离系数达到300以上,为目前膜材料中的最高分离系数。
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公开(公告)号:CN107602474A
公开(公告)日:2018-01-19
申请号:CN201710614653.2
申请日:2017-07-26
Applicant: 华南理工大学
IPC: C07D233/58 , C25D9/04 , B82Y30/00 , B82Y40/00
Abstract: 本发明公开了一种模板法制备具有特定取向的金属有机骨架薄膜的方法。该方法通过电沉积法在基底上修饰引入一维纳米棒模板后,再通过溶剂热一锅法在一维纳米棒模板上制备具有特定取向的金属有机骨架薄膜。本发明方法对多种基底具有很好的通用性,且电沉积方法引入的一维纳米棒模板自身有适中的化学稳定性和反应活性,极大加快了反应速率,简化操作工艺,极大提高生产效率,各类基底为商业化材料,廉价易得,通过溶剂热一锅法直接合成具有特定取向的金属有机骨架膜,重复性高,有利于大规模工业化生产。
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