Cu(Ⅰ)@MIL-100(Fe)π络合吸附剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN115888672B

    公开(公告)日:2025-01-28

    申请号:CN202211260825.8

    申请日:2022-10-14

    Abstract: 本发明公开了一种Cu(Ⅰ)@MIL‑100(Fe)π络合吸附剂及其制备方法,该方法包括:先将二价铜盐、三价铁盐、有机配体和去离子水进行混合,然后将混合物进行反应,最后将反应产物进行洗涤、干燥和研磨,以便得到Cu(Ⅰ)@MIL‑100(Fe)π络合吸附剂。由此,通过一步法在合成MIL‑100(Fe)时引入一价铜离子位点,整个制备过程安全、简便,无需在干燥的惰性气氛或真空等苛刻条件下合成,对环境友好且能耗较低。此外,该方法制得的Cu(Ⅰ)@MIL‑100(Fe)π络合吸附剂能够大大提升有机金属骨架材料MIL‑100的一氧化碳的吸附量,同时兼备高的比表面积和孔体积,而且该吸附剂在室温下能保持良好的吸附性能以及良好的再生性能,适用于吸附分离一氧化碳过程,具备良好的CO吸附选择性。

    缺陷Ni-MOFs脱硫吸附剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN115739039B

    公开(公告)日:2024-10-25

    申请号:CN202211260862.9

    申请日:2022-10-14

    Abstract: 本发明公开了一种缺陷Ni‑MOFs脱硫吸附剂及其制备方法和应用,该方法包括:(1)将2,5‑二羟基对苯二甲酸和N,N‑二甲基十八胺溶于四氢呋喃,以便得到溶液A;(2)将镍源化合物溶于去离子水,以便得到溶液B;(3)将所述溶液A和所述溶液B混合均匀,装入内衬为聚四氟乙烯的反应釜中,置于烘箱中恒温晶化后,冷却至室温后离心、洗涤和干燥,以便得到缺陷Ni‑MOFs脱硫吸附剂。由此,该方法制备得到的缺陷Ni‑MOFs脱硫吸附剂具有均匀的介孔分布,较多的不饱和活性位点,其中,大的孔径有利于传质过程,暴露的不饱和镍活性位点增强了与硫化物之间的相互作用,大大提高了吸附量,这两点优势使得缺陷Ni‑MOFs脱硫吸附剂对于油品中的硫化物具有优异的吸附性能。

    缺陷Ni-MOFs脱硫吸附剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN115739039A

    公开(公告)日:2023-03-07

    申请号:CN202211260862.9

    申请日:2022-10-14

    Abstract: 本发明公开了一种缺陷Ni‑MOFs脱硫吸附剂及其制备方法和应用,该方法包括:(1)将2,5‑二羟基对苯二甲酸和N,N‑二甲基十八胺溶于四氢呋喃,以便得到溶液A;(2)将镍源化合物溶于去离子水,以便得到溶液B;(3)将所述溶液A和所述溶液B混合均匀,装入内衬为聚四氟乙烯的反应釜中,置于烘箱中恒温晶化后,冷却至室温后离心、洗涤和干燥,以便得到缺陷Ni‑MOFs脱硫吸附剂。由此,该方法制备得到的缺陷Ni‑MOFs脱硫吸附剂具有均匀的介孔分布,较多的不饱和活性位点,其中,大的孔径有利于传质过程,暴露的不饱和镍活性位点增强了与硫化物之间的相互作用,大大提高了吸附量,这两点优势使得缺陷Ni‑MOFs脱硫吸附剂对于油品中的硫化物具有优异的吸附性能。

    一种利用多孔骨架固定无机吸附剂捕集CO2的方法

    公开(公告)号:CN115569629A

    公开(公告)日:2023-01-06

    申请号:CN202210599975.5

    申请日:2022-05-26

    Abstract: 本发明属于CO2气体回收技术领域,涉及一种利用多孔骨架固定无机吸附剂捕集CO2的方法,包括以下步骤:将用于制备吸附剂的无机粉料加入到去离子水中并搅拌均匀;逐滴滴入酸溶液至反应停止;添加碱溶液调节PH值至中性;加入添加剂和分散剂并搅拌均匀;超声波对多孔骨架进行清洗,然后干燥;无机吸附剂溶液倒入装有多孔骨架的容器中,然后干燥;将干燥后的多孔骨架高温烧结,冷却获得充满无机吸附剂的多孔骨架;将多层充满无机吸附剂的多孔骨架置于固定床反应器中,即可捕集CO2。本专利方法简单,成本低,吸附剂不易脱落、不易发生颗粒之间的碰撞、颗粒不易破碎、不易堵塞系统,吸附剂更易与气体接触发生吸附。

    一种疏水改性分子筛及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114570328A

    公开(公告)日:2022-06-03

    申请号:CN202210332221.3

    申请日:2022-03-30

    Abstract: 本发明公开了一种疏水改性分子筛及其制备方法和应用,该方法包括:(1)将分子筛进行活化处理,以便得到活化后的分子筛;(2)将有机溶剂与硅烷试剂混合进行第一搅拌,以便得到分散液;(3)将活化后的分子筛与分散液混合进行第二搅拌,以便得到硅烷化的分子筛;(4)将硅烷化的分子筛进行冷却、洗涤和烘干,以便得到疏水改性分子筛。由此,该制备方法简单方便,对设备要求极低,缩短了制备时间,进而制备得到的疏水改性分子筛具有良好的疏水性能,可广泛应用于从相对湿度高的环境中吸附分离废气,而且由于改性后的分子筛的孔道结构并没有太大变化,仍然保持了其良好的孔道性质,因此也可进一步应用于制备微孔疏水沸石材料。

Patent Agency Ranking