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公开(公告)号:CN104874376B
公开(公告)日:2018-06-12
申请号:CN201510270532.1
申请日:2015-05-25
Applicant: 厦门大学
CPC classification number: Y02C10/08
Abstract: 一种沥青多孔材料及其制备方法与应用,涉及沥青。所述沥青多孔材料,按质量比的原料组成为:石油沥青1、交联剂:0.49~6.4。制备方法:将石油沥青、交联剂和交联催化剂先后加入溶剂中,再进行升温交联反应,再将反应得到的产物,先用甲醇清洗,再用甲醇抽提,然后用二氯甲烷抽提,烘干后即得沥青多孔材料。所制备的沥青多孔材料的交联度达94%以上,通过77k,氮气吸附测试,1bar、273k和298k时对CO2的吸附测试,1bar、77k对H2的吸附测试,298k、1h及以上对亚甲基蓝的染料吸附测试表明,所述沥青多孔材料可应用在气体吸附与储存,染料的吸附与处理等的吸附应用领域。
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公开(公告)号:CN105170111A
公开(公告)日:2015-12-23
申请号:CN201510438313.X
申请日:2015-07-23
Applicant: 厦门大学
Abstract: 一种煤焦沥青多孔材料及其制备方法与应用,涉及沥青。煤焦沥青多孔材料按质量比的组成为:煤焦沥青1、交联剂0.53~2.7。煤焦沥青多孔材料的制备方法如下:1)将粘稠状的煤焦沥青先溶解在溶剂中,再加入二甲氧基甲烷,搅拌均匀后加入交联催化剂,得混合溶液;2)将步骤1)配制的混合溶液放入反应容器中,通入氩气,升温反应后,降温至室温,得沥青基多孔材料;3)将步骤2)得到的沥青基多孔材料清洗,抽提,烘干,即得煤焦沥青多孔材料。所述煤焦沥青多孔材料可在制备气体吸附剂和染料处理剂等领域中应用。生产条件温和,生产效率高,工艺简单。所生产的沥青多孔材料,比表面积大,具有较好的气体吸附和储存性能;成本低,无毒。
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公开(公告)号:CN105037672B
公开(公告)日:2017-08-25
申请号:CN201510534045.1
申请日:2015-08-27
Applicant: 厦门大学
Abstract: 一种异氰酸酯微孔聚合物材料及其制备方法与应用,涉及有机多孔聚合物。原料组成为单体0.264g,三聚共催化剂7.4~14.8μL,溶剂1.5~3.0g。制备方法:1)将单体、高温三聚共催化剂和溶剂混合后,加入到玻璃试管中,将玻璃试管充放氮气三次后封管;2)将步骤1)封管后的玻璃试管放到程序控温箱中进行聚合反应后,即得微孔聚合物产物;3)将步骤2)得到的微孔聚合物产物,用四氢呋喃洗涤并抽提去除催化剂和固体溶剂,干燥后,即得所述异氰酸酯微孔聚合物材料。异氰酸酯微孔聚合物材料可在制备催化剂载体、储气材料、气体分离与吸附剂等中应用。生产条件温和,生产效率高,工艺简单。
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公开(公告)号:CN105037672A
公开(公告)日:2015-11-11
申请号:CN201510534045.1
申请日:2015-08-27
Applicant: 厦门大学
CPC classification number: C08G18/022 , B01D53/02 , B01D2253/202 , B01D2253/306 , B01D2253/308 , B01D2257/504 , B01J20/262 , B01J32/00 , B01J35/1028 , B01J35/1038 , B01J35/1057 , B01J35/1061 , B01J2220/4812 , C01B3/02 , C08G2101/00
Abstract: 一种异氰酸酯微孔聚合物材料及其制备方法与应用,涉及有机多孔聚合物。原料组成为单体0.264g,三聚共催化剂7.4~14.8μL,溶剂1.5~3.0g。制备方法:1)将单体、高温三聚共催化剂和溶剂混合后,加入到玻璃试管中,将玻璃试管充放氮气三次后封管;2)将步骤1)封管后的玻璃试管放到程序控温箱中进行聚合反应后,即得微孔聚合物产物;3)将步骤2)得到的微孔聚合物产物,用四氢呋喃洗涤并抽提去除催化剂和固体溶剂,干燥后,即得所述异氰酸酯微孔聚合物材料。异氰酸酯微孔聚合物材料可在制备催化剂载体、储气材料、气体分离与吸附剂等中应用。生产条件温和,生产效率高,工艺简单。
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公开(公告)号:CN104874376A
公开(公告)日:2015-09-02
申请号:CN201510270532.1
申请日:2015-05-25
Applicant: 厦门大学
CPC classification number: Y02C10/08
Abstract: 一种沥青多孔材料及其制备方法与应用,涉及沥青。所述沥青多孔材料,按质量比的原料组成为:石油沥青1、交联剂:0.49~6.4。制备方法:将石油沥青、交联剂和交联催化剂先后加入溶剂中,再进行升温交联反应,再将反应得到的产物,先用甲醇清洗,再用甲醇抽提,然后用二氯甲烷抽提,烘干后即得沥青多孔材料。所制备的沥青多孔材料的交联度达94%以上,通过77k,氮气吸附测试,1bar、273k和298k时对CO2的吸附测试,1bar、77k对H2的吸附测试,298k、1h及以上对亚甲基蓝的染料吸附测试表明,所述沥青多孔材料可应用在气体吸附与储存,染料的吸附与处理等的吸附应用领域。
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