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公开(公告)号:CN108744991B
公开(公告)日:2020-11-20
申请号:CN201810588579.6
申请日:2018-06-08
Applicant: 太原理工大学
Abstract: 本发明公开了一种掺杂沸石咪唑酯骨架多孔碳纳米材料的有机‑无机混合基质膜的制备方法及应用,制备方法为:选用六水合硝酸锌、六水合硝酸镍和2‑甲基咪唑为原料,通过溶剂热法制备含有镍的沸石咪唑材料;然后将镍掺杂的沸石咪唑酯材料作为前驱体,在700~1000°C下高温煅烧制得沸石咪唑酯骨架多孔碳纳米材料;将该多孔碳纳米材料分散于聚醚共聚酰胺溶液中,制备均一铸膜液,湿膜厚度为50~500μm,通过溶剂挥发法制得掺杂沸石咪唑酯骨架多孔碳纳米材料的混合基质膜。本发明的无机材料简单易得,制膜方法容易操作,将该混合基质膜用于CO2分离,添加的无机材料能有效提高聚醚共聚酰胺膜的CO2的渗透系数和CO2/N2分离因子。
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公开(公告)号:CN108097070B
公开(公告)日:2020-05-01
申请号:CN201711372125.7
申请日:2017-12-19
Applicant: 太原理工大学
Abstract: 本发明公开了一种掺杂沸石咪唑酯的聚醚嵌段酰胺(PEBA)气体分离膜及其制备方法和应用,本发明成功制备了ZIF‑8和Zn/Ni‑ZIF‑8两种无机纳米材料,并将其与聚醚共聚酰胺在40‑80°C下混合搅拌,通过干法相转化法制得ZIF‑8‑PEBA和Zn/Ni‑ZIF‑8‑PEBA混合基质膜。本发明的优点在于:无机材料的制备方法简单,条件温和,易于操作,环境友好;所制得的膜耐酸耐碱,柔韧性好;将其用于气体分离,具有优异的综合性能;尤其是,添加含量为10wt%的Zn/Ni‑ZIF‑8‑PEBA混合基质膜具有高的CO2渗透通量和CO2/N2选择性。
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公开(公告)号:CN108744991A
公开(公告)日:2018-11-06
申请号:CN201810588579.6
申请日:2018-06-08
Applicant: 太原理工大学
Abstract: 本发明公开了一种掺杂沸石咪唑酯骨架多孔碳纳米材料的有机‑无机混合基质膜的制备方法及应用,制备方法为:选用六水合硝酸锌、六水合硝酸镍和2‑甲基咪唑为原料,通过溶剂热法制备含有镍的沸石咪唑材料;然后将镍掺杂的沸石咪唑酯材料作为前驱体,在700~1000°C下高温煅烧制得沸石咪唑酯骨架多孔碳纳米材料;将该多孔碳纳米材料分散于聚醚共聚酰胺溶液中,制备均一铸膜液,湿膜厚度为50~500μm,通过溶剂挥发法制得掺杂沸石咪唑酯骨架多孔碳纳米材料的混合基质膜。本发明的无机材料简单易得,制膜方法容易操作,将该混合基质膜用于CO2分离,添加的无机材料能有效提高聚醚共聚酰胺膜的CO2的渗透系数和CO2/N2分离因子。
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公开(公告)号:CN107376660A
公开(公告)日:2017-11-24
申请号:CN201710801519.3
申请日:2017-09-07
Applicant: 太原理工大学
IPC: B01D69/10 , B01D69/02 , B01D67/00 , B01D71/82 , B01J20/22 , B01J20/28 , B01D53/22 , B01D53/02 , C10L3/10
Abstract: 本发明公开了一种具有片层筛分通道的固定载体膜及其制备方法和应用,该方法在氧化石墨烯分散液中原位合成沸石咪唑酯骨架材料ZIF-8,由乙二胺分子和氧化石墨烯中的羧基和环氧基进行化学作用实现氧化石墨烯的胺基化改性,在胺基化氧化石墨烯表面原位负载沸石咪唑酯骨架材料,制得产物A;然后将产物A添加到聚乙烯胺溶液中,配制成均一铸膜液,在微孔滤膜表面涂覆一层功能膜,该功能膜的厚度为1-100微米。本发明沸石咪唑酯骨架材料ZIF-8在氧化石墨烯的层间,调控了氧化石墨烯片层间的通道,再用于混合气中CO2的分离和提纯时,为CO2的传递提供了快速迁移通道,具有较高的CO2渗透速率和分离因子。
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公开(公告)号:CN107469635B
公开(公告)日:2019-12-17
申请号:CN201710801526.3
申请日:2017-09-07
Applicant: 太原理工大学
Abstract: 本发明公开了一种具有片层筛分通道的聚乙烯胺复合功能膜及其制备方法和应用,将氧化石墨烯和聚乙烯胺的插层共聚物,溶于聚乙烯胺水溶液中分散成均一铸膜液,通过涂覆法在微孔滤膜的表面制备功能膜;所述插层共聚物的层间距的调控范围为8Å‑24Å。本发明通过将聚乙烯胺逐滴加入氧化石墨烯中,有效的插入氧化石墨烯片层,制备得氧化石墨烯和聚乙烯胺的插层共聚物,通过调整氧化石墨烯和聚乙烯胺的比例,能实现氧化石墨烯片片层间距的调控。将该复合功能膜应用于CO2分离,具有较高的CO2渗透速率和分离因子。本发明提供的制膜方法工艺简单、易操作、能有效提高聚乙烯胺膜的CO2渗透性能和CO2/CH4和CO2/N2的选择性能。
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公开(公告)号:CN107376660B
公开(公告)日:2020-05-01
申请号:CN201710801519.3
申请日:2017-09-07
Applicant: 太原理工大学
IPC: B01D69/10 , B01D69/02 , B01D67/00 , B01D71/82 , B01J20/22 , B01J20/28 , B01D53/22 , B01D53/02 , C10L3/10
Abstract: 本发明公开了一种具有片层筛分通道的固定载体膜及其制备方法和应用,该方法在氧化石墨烯分散液中原位合成沸石咪唑酯骨架材料ZIF‑8,由乙二胺分子和氧化石墨烯中的羧基和环氧基进行化学作用实现氧化石墨烯的胺基化改性,在胺基化氧化石墨烯表面原位负载沸石咪唑酯骨架材料,制得产物A;然后将产物A添加到聚乙烯胺溶液中,配制成均一铸膜液,在微孔滤膜表面涂覆一层功能膜,该功能膜的厚度为1‑100微米。本发明沸石咪唑酯骨架材料ZIF‑8在氧化石墨烯的层间,调控了氧化石墨烯片层间的通道,再用于混合气中CO2的分离和提纯时,为CO2的传递提供了快速迁移通道,具有较高的CO2渗透速率和分离因子。
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公开(公告)号:CN108097070A
公开(公告)日:2018-06-01
申请号:CN201711372125.7
申请日:2017-12-19
Applicant: 太原理工大学
Abstract: 本发明公开了一种掺杂沸石咪唑酯的聚醚嵌段酰胺(PEBA)气体分离膜及其制备方法和应用,本发明成功制备了ZIF‑8和Zn/Ni‑ZIF‑8两种无机纳米材料,并将其与聚醚共聚酰胺在40‑80°C下混合搅拌,通过干法相转化法制得ZIF‑8‑PEBA和Zn/Ni‑ZIF‑8‑PEBA混合基质膜。本发明的优点在于:无机材料的制备方法简单,条件温和,易于操作,环境友好;所制得的膜耐酸耐碱,柔韧性好;将其用于气体分离,具有优异的综合性能;尤其是,添加含量为10wt%的Zn/Ni‑ZIF‑8‑PEBA混合基质膜具有高的CO2渗透通量和CO2/N2选择性。
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公开(公告)号:CN108745004B
公开(公告)日:2020-07-03
申请号:CN201810587500.8
申请日:2018-06-08
Applicant: 太原理工大学
Abstract: 本发明公开一种具有片层和笼状协同筛分作用的混合基质膜的制备方法及应用。制备方法为:首先在石墨化碳氮化物(g‑C3N4)分散液中原位引入沸石咪唑骨架酯材料ZIF‑8,然后将上述复合材料分散到聚醚嵌段酰胺共聚物中,采用溶液流延法制备出具有片层和笼状协同筛分作用的聚醚嵌段酰胺气体分离膜;所制备的膜为均质致密膜,湿膜厚度控制在50~500μm。本发明提供的无机材料的制备过程易控,g‑C3N4和ZIF‑8的复合材料的纳米片层间以及g‑C3N4的三均三嗪环的孔为CO2提供了通道;所制得的膜耐酸耐碱,柔韧性好,将其用于气体分离,具有优异的综合性能;能有效地选择性分离CO2,为CO2的传递提供了快速迁移通道。
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公开(公告)号:CN108816059A
公开(公告)日:2018-11-16
申请号:CN201810587511.6
申请日:2018-06-08
Applicant: 太原理工大学
Abstract: 本发明公开了一种掺杂石墨化碳氮化物的混合基质膜的制备方法及应用,具体做法为:首先制备石墨化碳氮化物(g-C3N4)层状材料,并分散于聚合物溶液中,制备均一铸膜液,并通过溶液流延法制备掺杂g-C3N4的致密膜,通过刮膜器控制湿膜厚度为100~500μm。将该混合基质膜用于CO2分离,具有较高的CO2渗透系数和CO2/N2分离因子。本发明的优点在于:无机材料的制备方法简单,易于操作,制膜方法工艺简单,所制得的膜耐酸耐碱,柔韧性好,将其用于气体分离,具有优异的综合性能。
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公开(公告)号:CN108745004A
公开(公告)日:2018-11-06
申请号:CN201810587500.8
申请日:2018-06-08
Applicant: 太原理工大学
Abstract: 本发明公开一种具有片层和笼状协同筛分作用的混合基质膜的制备方法及应用。制备方法为:首先在石墨化碳氮化物(g‑C3N4)分散液中原位引入沸石咪唑骨架酯材料ZIF‑8,然后将上述复合材料分散到聚醚嵌段酰胺共聚物中,采用溶液流延法制备出具有片层和笼状协同筛分作用的聚醚嵌段酰胺气体分离膜;所制备的膜为均质致密膜,湿膜厚度控制在50~500μm。本发明提供的无机材料的制备过程易控,g‑C3N4和ZIF‑8的复合材料的纳米片层间以及g‑C3N4的三均三嗪环的孔为CO2提供了通道;所制得的膜耐酸耐碱,柔韧性好,将其用于气体分离,具有优异的综合性能;能有效地选择性分离CO2,为CO2的传递提供了快速迁移通道。
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