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公开(公告)号:CN118751086A
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202411060923.6
申请日:2024-08-05
Applicant: 大连理工大学盘锦产业技术研究院
Abstract: 本发明提供一种负载银的SSZ‑13分子筛纳米晶混合基质膜的制备方法。本发明一种负载银的SSZ‑13分子筛纳米晶混合基质膜的制备方法如下:将模板剂、硅源、水按比例混合,混合均匀后干燥,制得混合物;将模板剂、铝源、铵盐、银盐、氨水、水按顺序和比例混合均匀后,制得混合溶液。将上述混合物与混合溶液搅拌均匀。在蒸汽辅助的条件下,对二次混合物依次进行陈化和晶化处理,获得结晶产物。将负载银的SSZ‑13分子筛纳米晶作为填料均匀地分散到聚合物基质溶液中,经过超声搅拌制得负载银的SSZ‑13分子筛纳米晶混合基质膜。本发明一步法制备出负载银的SSZ‑13分子筛纳米晶为单晶结构,具有高分散性和低团聚性,可显著提高活性中心数量,避免了常规合成处理阶段可能引起的孔道堵塞和结构性塌陷问题,这使得它们能够更充分地发挥孔道特性。在比表面积、颗粒尺寸、孔道口数量以及吸附性能等方面,均展现出显著的优势。将它们作为填充物制备的混合基质膜,能够有效地减少无机/有机界面的缺陷和颗粒团聚现象,从而显著提升整体性能。
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公开(公告)号:CN118123013A
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202410479825.X
申请日:2024-04-22
Applicant: 大连理工大学盘锦产业技术研究院 , 大连理工大学
Abstract: 本发明公开了一种基于气泡模板法的铜纳米线簇制备方法。利用水合肼热分解反应下产生的氮气和氢气作为模板,在水热法制备铜纳米线簇的过程中构建具有自支撑结构的多孔纳米线簇,水热反应为水合肼的热分解提供了反应条件,生成的铜纳米线对水合肼热分解起到催化作用,相较于其他液相或固相模板剂,该方法不需要额外的催化剂引入,气泡模板在铜纳米线簇从溶液去除过程自动逸出,制备过程简单,绿色。最终形成具有自支撑结构的多孔铜纳米线簇,为铜基催化剂在光催化、电催化、电解水催化等多种领域的工业化应用提供一种可行的方案。
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公开(公告)号:CN116041716A
公开(公告)日:2023-05-02
申请号:CN202211479328.7
申请日:2022-11-24
Applicant: 大连理工大学盘锦产业技术研究院
Abstract: 一种用于H2/CO2分离的Zn‑MOFs/Ti3C2Tx复合材料的制备方法和应用,属于材料制备技术领域。该方法将手风琴状Ti3C2Tx分散于水/甲醇溶液中,加入锌盐、十二烷基硫酸钠(SDS)在搅拌过程中缓慢泵入含有甲基咪唑、二甲基咪唑的水/甲醇溶液,反应过后得到Zn‑MOFs/Ti3C2Tx。得到的复合材料通过真空抽滤法得到膜材料并用于H2/CO2的分离。本发明制备方法简单,十二烷基硫酸钠的引入可以原位剥离Ti3C2Tx片层,并提供更多的吸附活性位;Zn‑MOFs的引入可以提供除堆叠孔以外更多的吸附孔道,另外,咪唑基配体属于碱性配体,可以更有效的吸附酸性的CO2;慢速滴加配体溶液不影响最终复合物通过真空抽滤法制备隔膜材料;具有优异的H2/CO2分离性能。
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公开(公告)号:CN115197418A
公开(公告)日:2022-10-18
申请号:CN202211025684.1
申请日:2022-08-25
Applicant: 大连理工大学盘锦产业技术研究院
IPC: C08G73/06 , B01J20/26 , B01J20/30 , B01D53/02 , C02F1/28 , B01J31/06 , C02F101/20 , C02F101/30
Abstract: 本发明提供一种含三嗪、三唑结构的富氮微孔有机聚合物的制备方法及应用。本发明含三嗪、三唑结构的富氮微孔有机聚合物以含有三嗪、三唑结构的芳香三腈化合物作为反应单体,加入催化剂研磨混合,在密封反应器中加热进行聚合反应,水洗、酸洗、干燥后制备而成。本发明使用的原料价廉易得,聚合工艺简单易行,且可根据不同的应用需求模块化更改腈基化合物种类,以此调节微孔有机聚合物的比表面积,孔体积,孔尺寸等。所制备的聚合物的功能基团种类和含量可控、比表面积大,可广泛应用于储氢、二氧化碳和可挥发性有机蒸气捕获以及多相催化等领域。
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公开(公告)号:CN119499895A
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202411864677.X
申请日:2024-12-18
Applicant: 大连理工大学盘锦产业技术研究院 , 大连理工大学
Abstract: 本发明涉及气体分离材料技术领域,尤其是一种硅烷偶联剂修饰的纳米ZSM‑5混合基质膜的制备方法。本方法主要步骤包含,纳米ZSM‑5的制备、硅烷偶联剂修饰的纳米ZSM‑5的制备、Pebax‑1657溶液制备、硅烷偶联剂修饰的纳米ZSM‑5填料合成及铸膜液制备和铸膜液处理及混合基质膜制备。本发明的目的是利用共混的方法将硅烷偶联剂引入纳米ZSM‑5中制备硅烷偶联剂修饰的纳米ZSM‑5,其具有优异的CO2吸附性能从而解决膜材料对CO2/N2渗透性和选择性低的问题,并将其与同样具有丰富的亲CO2基团β‑环糊精(β‑CD)进行对比,进一步说明了硅烷偶联剂修饰的纳米ZSM‑5混合基质膜优异的渗透性能以及高CO2/N2选择性。
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公开(公告)号:CN117732255A
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202311781239.2
申请日:2023-12-21
Applicant: 大连理工大学盘锦产业技术研究院
Abstract: 本发明提供了一种LTA分子筛纳米晶混合基质膜的制备方法,其步骤包括:将硅源、铝源、碱源和水混匀后烘干得到固体混合物;将固体混合物磨碎后在蒸汽辅助下陈化与晶化得到结晶产物;对结晶产物洗涤、干燥和煅烧处理得到LTA型分子筛纳米晶;将LTA型分子筛纳米晶分散在聚合物基质溶液中得到铸膜液;将铸膜液脱泡后成膜得到LTA分子筛纳米晶混合基质膜。本发明提供的一种LTA分子筛纳米晶混合基质膜的制备方法,可以有效降低界面缺陷及无机颗粒团聚的问题。
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公开(公告)号:CN115414800B
公开(公告)日:2023-05-26
申请号:CN202210871402.3
申请日:2022-07-23
Applicant: 大连理工大学盘锦产业技术研究院 , 大连理工大学
Abstract: 本发明公开了一种利用咪唑酯骨架提高混合基质膜CO2分离性能的方法,本发明以Pebax1657为混合基质膜基体材料,通过在其中共混ZIF‑93,利用ZIF‑93中介于N2\CO2动力学直径之间大量的CO2气体渗透的孔结构,从而在膜内营造出大量的定向用于CO2渗透的运输通道,同时,醛基的存在具有CO2优先吸附性能,由此可以提高CO2在膜内的溶解性,最终实现提高混合基质膜CO2气体的分离性能的目的。
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公开(公告)号:CN111547702B
公开(公告)日:2022-10-21
申请号:CN202010428274.6
申请日:2020-05-20
Applicant: 大连理工大学盘锦产业技术研究院
Abstract: 本发明提供一种微米级柱状氮掺杂多孔碳材料、其制备方法及用途,所述制备方法包括以下步骤:将六水合硝酸锌和苯并咪唑分别溶解后再混合,分别得到溶剂A,溶剂B;将A溶液、B溶液混合、静置,得到Zn‑MOF;六水合硝酸锌与苯并咪唑的摩尔比为1:5~1:10,每40ml醇类溶剂含有0.25~1mmol六水合硝酸锌;将Zn‑MOF在惰性气体保护下,升温至700~1000℃,炭化1~3h后降至室温,并用1mol/L盐酸溶液浸泡24h,得到微米级柱状氮掺杂多孔碳材料。本发明方法简单、可控,原料简单,成本较低,制备得到的微米级柱状氮掺杂多孔碳材料具有较高的氮含量,并呈现规则的微米级柱状。
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公开(公告)号:CN119488814A
公开(公告)日:2025-02-21
申请号:CN202411937586.4
申请日:2024-12-26
Applicant: 大连理工大学盘锦产业技术研究院 , 大连理工大学
Abstract: 本发明设计一种石墨炔分离膜的高效制备方法,属于膜分离技术领域。一种石墨炔分离膜的高效制备方法,包括以下步骤:将附着在金属基体表面的石墨炔膜完全浸入铸膜液中,超声波处理使铸膜液均匀在石墨炔膜上铺展,取出后将其浸入去离子水中使铸膜液发生相转化,形成一层保护膜,采用高湿度干燥法对其进行干燥处理得到待脱除基体的石墨炔膜;经过电化学鼓泡法剥离、清洗和干燥处理后,石墨炔膜成功从金属基体表面快速、完整地转移至有机聚合物膜表面,直接制备出石墨炔分离膜。本发明工艺条件温和,操作快捷简便,制备周期短,效率高,对环境友好,使用的材料可回收重复利用。
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公开(公告)号:CN118772039B
公开(公告)日:2025-01-24
申请号:CN202410835392.7
申请日:2024-06-26
Applicant: 大连理工大学盘锦产业技术研究院
IPC: C07D209/34 , C08G65/40 , B01D71/52 , B01D53/22
Abstract: 本发明涉及气体膜分离技术领域,特别是涉及一种自具微孔聚合物及其制备方法和应用。本发明通过将吲哚二苯四酚单体与四氟对苯二腈、碱催化剂和溶剂和带水剂混合反应,得到自具微孔聚合物。吲哚二苯四酚单体结构式如式Ⅰ所示;#imgabs0#该自具微孔聚合物,结构式如式Ⅱ所示;#imgabs1#式Ⅰ、式Ⅱ中,R为#imgabs2#‑CH3或‑Ph‑C(CH3)3;n为聚合度,且n为整数,优选的所述n为1~100的整数。利用本发明自具微孔聚合物制备的薄膜具有对气体选择性高、渗透率高、溶解性好和选择性好等特点,同时具有优良的热学性能,可以作为新型自具微孔聚合物气体分离膜,在气体膜分离膜领域具有广阔的应用前景。
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