一种计算溶液中离子扩散同位素效应的方法

    公开(公告)号:CN117789839A

    公开(公告)日:2024-03-29

    申请号:CN202311834374.9

    申请日:2023-12-28

    Abstract: 本发明公开了一种计算溶液中离子扩散同位素效应的方法,包括:建立水溶液模型并将离子同位素的质量进行放大;计算所述离子同位素的自扩散系数后,将所述离子同位素的自扩散系数和对应的离子质量取双对数进行线性拟合获得离子扩散同位素效应。本发明的方法可用于水溶液体系中溶质同位素效应大小的计算,具有方便、快速、准确等优点,可提供水溶液中溶质同位素扩散分馏的相关信息。

    一种非对称MXene膜在离子选择性分离中的应用

    公开(公告)号:CN117504618A

    公开(公告)日:2024-02-06

    申请号:CN202311470963.3

    申请日:2023-11-07

    Abstract: 本发明公开了一种非对称MXene膜在离子选择性分离中的应用。本发明所述的非对称MXene膜被用于离子选择性分离时,对目标离子Li+,Na+,K+,Rb+,Cs+等有优异的分离选择性和超高渗透性以及较高的透水量,在盐湖的资源化利用和海水中高附加值离子回收领域有良好的应用前景;由于本发明的非对称MXene膜是先成膜,后修饰,所以在具体应用进行选择性离子分离时,膜性能均一,不受批次制备以及操作工艺的影响,在固定修饰工艺下,离子分离选择性不会出现突变,同时在复杂工况下,分离选择性能也不会出现突变,并且制备成本低,操作简便,适合后续大规模化生产以及应用。

    一种电化学制备自支撑MXene-ZIF-8复合膜的方法

    公开(公告)号:CN112808030A

    公开(公告)日:2021-05-18

    申请号:CN202011547452.3

    申请日:2020-12-23

    Abstract: 本发明属于分离技术领域,公开了一种电化学制备自支撑MXene‑ZIF‑8复合膜的方法。具体包括:(1)将导电基板置于MXene纳米片溶液进行电泳沉积,干燥后获得覆盖MXene膜的导电基板;(2)将步骤(1)中所述的覆盖MXene膜的导电基板置于ZIF‑8晶体生长溶液中,在覆盖MXene膜的导电基板上通电进行ZIF‑8层的生长,得到覆盖MXene‑ZIF‑8膜的导电基板;(3)对步骤(2)所述覆盖MXene‑ZIF‑8膜的导电基板进行干燥处理后,直接揭下得到自支撑MXene‑ZIF‑8复合膜。本发明的方法简单高效,制备时间短,具有更强的适应性和通用性,适合大规模生产。

    一种电泳沉积快速制备二维MXene膜的方法

    公开(公告)号:CN109666964A

    公开(公告)日:2019-04-23

    申请号:CN201910041064.9

    申请日:2019-01-16

    Abstract: 本发明属于分离膜的技术领域,公开了一种电泳沉积快速制备二维MXene膜的方法。方法:(1)将MAX粉末加入盐酸和氟化锂的混合溶液中刻蚀,离心洗涤,干燥,超声分散于溶剂中,离心,取上层溶液,获得MXene纳米片溶液;(2)将MXene纳米片溶液进行电泳沉积,干燥,获得二维MXene膜;步骤(2)中所述电泳沉积的条件为电压3~36V或电流2~20mA;电泳沉积的时间为10s~30min。本发明的方法简单、成本低、高效、节省时间;制备MXene膜在基底上稳定均匀覆盖存在,不易脱落,具有良好的附着力,同时具有良好的柔性。

    一种基于原位热诱导构筑脱羧混合基质膜的方法

    公开(公告)号:CN118286891A

    公开(公告)日:2024-07-05

    申请号:CN202410418865.3

    申请日:2024-04-09

    Abstract: 本发明公开了一种基于原位热诱导构筑脱羧混合基质膜的方法,属于混合基质膜制备技术领域。所述原位热诱导构筑方法的步骤包括:将羧酸配体和金属盐分别溶解后混合,得到MOF前体溶液;对所述MOF前体溶液进行热处理,得到MOF纳米片;将所述MOF纳米片与聚合物共混于溶剂中制备铸膜液;利用所述铸膜液制备混合基质膜;最后将所述混合基质膜原位热诱导脱羧,冷却后即得脱羧混合基质膜。本发明提供的方法能够在保持MOF纳米片框架不破坏的情况下制备高性能的混合基质膜,解决目前混合基质膜所存在的通量低、孔隙率小、选择性低等问题;制备的脱羧混合基质膜具备允许目标分子扩散的通道及高的目标分子选择性。

    一种在外部电场条件下制备ZIF-8材料的方法

    公开(公告)号:CN112812316B

    公开(公告)日:2022-05-24

    申请号:CN202011541108.3

    申请日:2020-12-23

    Abstract: 本发明属于制备金属有机骨架技术领域,公开了一种在外部电场条件下制备ZIF‑8材料的方法。具体包括:1)分别配制金属盐和有机配体的溶液;2)在一定强度的外部电场下混合金属盐和有机配体溶液,静置使其反应;3)将分散液进行离心,洗涤下层沉淀,干燥得到ZIF‑8产物。本发明的方法简单,生产效率高,可扩大化生产;在外部电场的作用下,所制备的ZIF‑8材料与传统的ZIF‑8材料具有不同的相组成。

    一种在外部电场条件下制备ZIF-8材料的方法

    公开(公告)号:CN112812316A

    公开(公告)日:2021-05-18

    申请号:CN202011541108.3

    申请日:2020-12-23

    Abstract: 本发明属于制备金属有机骨架技术领域,公开了一种在外部电场条件下制备ZIF‑8材料的方法。具体包括:1)分别配制金属盐和有机配体的溶液;2)在一定强度的外部电场下混合金属盐和有机配体溶液,静置使其反应;3)将分散液进行离心,洗涤下层沉淀,干燥得到ZIF‑8产物。本发明的方法简单,生产效率高,可扩大化生产;在外部电场的作用下,所制备的ZIF‑8材料与传统的ZIF‑8材料具有不同的相组成。

    一种正电改性二维MXene-PEI膜的制备及其在酸回收中的应用

    公开(公告)号:CN118371133A

    公开(公告)日:2024-07-23

    申请号:CN202410625150.5

    申请日:2024-05-20

    Abstract: 本发明公开了一种正电改性二维MXene‑PEI膜的制备及其在酸回收中的应用,属于膜分离技术领域。本发明的正电改性二维MXene膜的制备方法包括以下步骤:将锂盐、酸以及MAX相原料混合得到混合液,反应,得到单层MXene纳米片溶液;将所述MXene纳米片溶液与荷正电的聚电解质混合得到混合体系,反应,得到正电改性后的MXene纳米片溶液;将所述正电改性后的MXene纳米片溶液涂布为薄膜状,干燥,即得所述正电改性二维MXene膜。本发明设计的膜材料很好的解决了现有的分离膜在酸扩散量和膜选择性上不可兼得的问题,而且在酸回收循环渗透测试中表现出了优异的稳定性,具有良好的应用前景。

    一种结合球磨和细胞粉碎超声剥离超薄二维MOF纳米片及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN116574264A

    公开(公告)日:2023-08-11

    申请号:CN202310399738.9

    申请日:2023-04-14

    Abstract: 本发明公开了一种结合球磨和细胞粉碎超声剥离超薄二维MOF纳米片及其制备方法与应用,属于膜分离技术领域。本发明所述超薄二维MOF纳米片的制备方法,包括以下步骤:(1)通过水热法合成MOF体相;(2)将合成出来的目标产物通过球磨和细胞粉碎超声相结合的方式自上而下剥离获得纳米片溶液。本发明通过将纳米片溶液滴涂在35~270℃的加热多孔基底上,获得超薄二维MOF纳米片膜;然后将制备成的超薄二维MOF纳米片膜进行气体分离性能测试。本发明可以获得单原子层厚度的超薄纳米片,并且通过超薄纳米片所制备的二维MOF纳米片膜在氢气等气体分离的领域展现了较高的选择性和通量。

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