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公开(公告)号:CN117659326A
公开(公告)日:2024-03-08
申请号:CN202311568690.6
申请日:2023-11-22
Applicant: 浙江大学杭州国际科创中心
Abstract: 本发明公开了一种缺陷可控多孔材料及其制备方法和烷烃烯烃分离应用。缺陷可控多孔材料为由活性甲基单体1与过量醛基活性单体2缩聚生成的共价有机框架材料,或者,为由过量活性甲基单体1与醛基活性单体2缩聚生成的共价有机框架材料,其孔内暴露未反应的醛基或甲基功能化位点。制备方法包括步骤:1)活性甲基单体1、醛基活性单体2与极性催化剂3置于容器中,真空处理后密封;2)在微波辅助条件下,温度120‑250℃下进行聚合与结晶反应30分钟至3小时;3)取出产物,在微波条件下,温度50‑150℃使用溶剂对材料洗涤30分钟至1小时;4)洗涤所得固体沉淀物在50‑150℃下真空干燥6‑12小时,得到共价有机框架材料。
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公开(公告)号:CN114478172B
公开(公告)日:2023-04-25
申请号:CN202111647602.2
申请日:2021-12-30
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种超高纯烯烃纯化方法,按以下步骤顺序之一进行操作,提纯烯烃混合物原料,得到超高纯的目标烯烃:步骤A‑步骤B‑步骤C;步骤A‑步骤C‑步骤B;步骤B‑步骤A‑步骤C;步骤A包括:通过精馏和/或吸附除去烯烃混合物中的非烷烃重组分杂质和与目标烯烃碳原子数不同的烷烃重组分杂质;步骤B包括:通过精馏和/或吸附除去烯烃混合物中的非烷烃轻组分杂质和与目标烯烃碳原子数不同的烷烃轻组分杂质;步骤C包括:利用烷烃优先吸附剂吸附烯烃混合物中与目标烯烃碳原子数相同的烷烃杂质。本发明可实现不同痕量杂质的超深度脱除,降低杂质精馏/吸附难度和分离过程能耗。
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公开(公告)号:CN114870806A
公开(公告)日:2022-08-09
申请号:CN202210410703.6
申请日:2022-04-19
Applicant: 浙江大学 , 浙江恒逸石化研究院有限公司
Abstract: 本发明涉及化学工程的技术领域,公开了一种离子杂化多孔材料在分离环己烯和环己烷中的应用及其制备方法,所述离子杂化多孔材料为由金属离子M、无机阴离子A和有机配体L通过配位得到。本发明中的离子杂化多孔材料相比传统吸附剂具有孔结构可调、孔容大、与吸附质分子作用力可调、再生温度低等优点,其特殊的阴离子功能位点优先吸附环己烯,高效识别环己烯和环己烷分子;具有高的环己烯吸附容量与高的环己烯/环己烷分离选择性和分离效率,具有良好的应用潜力,并且易于脱附再生,有效降低过程能耗。
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公开(公告)号:CN118652406A
公开(公告)日:2024-09-17
申请号:CN202410878922.6
申请日:2024-07-02
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种全氟聚醚改性长氟侧链聚氨酯丙烯酸酯及其制备方法和在涂料、涂层中的应用。该全氟聚醚改性长氟侧链聚氨酯丙烯酸酯具有良好的反应活性、全氟聚醚长氟侧链、高氟元素含量的特征。处于侧基的全氟聚醚具有良好表面迁移能力,有利于氟元素富集,提升防水防油防污、抗指纹和耐磨等性能。全氟聚醚改性长氟侧链聚氨酯丙烯酸酯可用于光固化涂料的主要成分,或用作添加剂,显著改善疏水疏油防污耐磨等表面性能,实现涂层表面长效保护。本发明材料制备简单,性能优异,具有良好的工业化应用前景。
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公开(公告)号:CN118344236A
公开(公告)日:2024-07-16
申请号:CN202410326847.2
申请日:2024-03-21
Applicant: 浙江恒逸石化研究院有限公司 , 浙江大学
Abstract: 本发明涉及化工分离纯化技术领域,公开了一种苯‑环己烯‑环己烷的分离方法,该方法采用苯萃取精馏、水洗处理、预处理、模拟移动床处理和环己烯/环己烷精馏分离苯‑环己烯‑环己烷混合物中的苯、环己烯和环己烷,使用该方法获得的环己烷和环己烯的纯度均可以达到99.5%以上,该方法采用模拟移动床处理选择分离环己烷和环己烯,与传统环己烯‑环己烷混合物共沸精馏相比,能耗显著降低,本申请中模拟移动床采用的解吸剂为C7‑C12直链烷烃和C7‑C12直链烯烃及其混合物,使用该解吸剂能够显著增强吸附剂对环己烷和环己烯的选择吸附性,显著减少吸附能耗提高环己烷和环己烯的分离得率和纯度。
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公开(公告)号:CN117720740A
公开(公告)日:2024-03-19
申请号:CN202311579248.3
申请日:2023-11-24
Applicant: 浙江大学杭州国际科创中心
IPC: C08G83/00 , B01D15/08 , C07D333/38 , C07C7/12 , C07C9/16
Abstract: 本发明公开了一种金属有机框架的合成及节点修饰改性方法与C6烷烃异构体吸附分离应用。本发明通过选择合适的酸调节剂,修饰了金属有机框架上的节点,进而调节了框架上的孔径大小。节点修饰后的金属有机框架材料具有合适的孔径大小,其中Zr‑TSS(BA)具有优异的C6烷烃异构体分离性能。本发明的金属有机框架材料性质稳定,性能优异,可用作工业上烷烃异构体分离的替代或补充技术。
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公开(公告)号:CN114452938B
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202111647603.7
申请日:2021-12-30
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种烷烃优先吸附微孔材料及其制备方法和在分离乙烷/乙烯、丙烷/丙烯中的应用。烷烃优先吸附微孔材料化学式为[ML1L2]∞,其中:M为金属阳离子,选自Cu2+、Zn2+、Co2+、Ni2+中的至少一种;L1为有机配体,选自内消旋‑α,β‑二(4‑吡啶)乙二醇、2,3‑二(4‑吡啶基)‑2,3‑丁二醇中的至少一种;L2选自以下有机配体中的至少一种:对苯二甲酸,间苯二甲酸,2,5‑噻吩二甲酸,苯环或噻吩环上的一个H或多个H分别独立被F、Cl、Br、I、CH3、NH2、OH、NO2或COOH取代的对苯二甲酸、间苯二甲酸、2,5‑噻吩二甲酸。利用本发明的烷烃优先吸附微孔材料,可快速高效地实现烯烃烷烃的分离,制备高纯烯烃气体。
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公开(公告)号:CN114478172A
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202111647602.2
申请日:2021-12-30
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种超高纯烯烃纯化方法,按以下步骤顺序之一进行操作,提纯烯烃混合物原料,得到超高纯的目标烯烃:步骤A‑步骤B‑步骤C;步骤A‑步骤C‑步骤B;步骤B‑步骤A‑步骤C;步骤A包括:通过精馏和/或吸附除去烯烃混合物中的非烷烃重组分杂质和与目标烯烃碳原子数不同的烷烃重组分杂质;步骤B包括:通过精馏和/或吸附除去烯烃混合物中的非烷烃轻组分杂质和与目标烯烃碳原子数不同的烷烃轻组分杂质;步骤C包括:利用烷烃优先吸附剂吸附烯烃混合物中与目标烯烃碳原子数相同的烷烃杂质。本发明可实现不同痕量杂质的超深度脱除,降低杂质精馏/吸附难度和分离过程能耗。
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公开(公告)号:CN114452938A
公开(公告)日:2022-05-10
申请号:CN202111647603.7
申请日:2021-12-30
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种烷烃优先吸附微孔材料及其制备方法和在分离乙烷/乙烯、丙烷/丙烯中的应用。烷烃优先吸附微孔材料化学式为[ML1L2]∞,其中:M为金属阳离子,选自Cu2+、Zn2+、Co2+、Ni2+中的至少一种;L1为有机配体,选自内消旋‑α,β‑二(4‑吡啶)乙二醇、2,3‑二(4‑吡啶基)‑2,3‑丁二醇中的至少一种;L2选自以下有机配体中的至少一种:对苯二甲酸,间苯二甲酸,2,5‑噻吩二甲酸,苯环或噻吩环上的一个H或多个H分别独立被F、Cl、Br、I、CH3、NH2、OH、NO2或COOH取代的对苯二甲酸、间苯二甲酸、2,5‑噻吩二甲酸。利用本发明的烷烃优先吸附微孔材料,可快速高效地实现烯烃烷烃的分离,制备高纯烯烃气体。
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公开(公告)号:CN109422771A
公开(公告)日:2019-03-05
申请号:CN201710723703.0
申请日:2017-08-22
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种水热稳定阴离子柱撑杂化多孔材料及其制备方法和应用,水热稳定阴离子柱撑杂化多孔材料由金属离子、无机阴离子NbOF52-和有机配体通过配位键自组装形成,通式为ZU-NbOF5-L-M,(1)将金属氧化物MO、Nb2O5与氢氟酸按配比置于水热釜中混合,进行水热反应,然后静置冷却,得到无机金属配体MNbOF5;(2)将所得M-NbOF5溶于溶剂A中得到A溶液,将有机配体L溶于溶剂B中得B溶液,然后将A溶液加入到B溶液中,搅拌反应,反应结束后用溶剂C洗涤、浸泡,干燥后得ZU-NbOF5-L-M。本发明的水热稳定阴离子柱撑杂化多孔材料用于碳二、碳三烃类化合物的分离。
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