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公开(公告)号:CN111514843B
公开(公告)日:2024-01-05
申请号:CN202010315774.9
申请日:2020-04-21
Applicant: 浙江师范大学
Abstract: 本发明涉及吸附分离领域,具体涉及一种高比表面积和高热稳定性CaF2纳米材料及其制备方法和应用,所述CaF2纳米材料是以乙二胺四乙酸二钠为络合剂,醋酸钙为钙源,四氟硼酸钠为氟源,采用水热法合成多层纳米片花状CaF2材料。本发明提供的CaF2纳米材料通过优化合成液中的pH值及晶化时间,有效控制了CaF2纳米材料的形貌和尺寸,获得了CaF2纳米材料的最高热稳定性、最大比表面积和最优的吸水性能。此外,用本发明的技术方案制备得到的CaF2材料作为吸水剂可高效吸附HF气体中微量水分制HF高纯电子特气,并且通过再生后可循环使用。
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公开(公告)号:CN111514843A
公开(公告)日:2020-08-11
申请号:CN202010315774.9
申请日:2020-04-21
Applicant: 浙江师范大学
Abstract: 本发明涉及吸附分离领域,具体涉及一种高比表面积和高热稳定性CaF2纳米材料及其制备方法和应用,所述CaF2纳米材料是以乙二胺四乙酸二钠为络合剂,醋酸钙为钙源,四氟硼酸钠为氟源,采用水热法合成多层纳米片花状CaF2材料。本发明提供的CaF2纳米材料通过优化合成液中的pH值及晶化时间,有效控制了CaF2纳米材料的形貌和尺寸,获得了CaF2纳米材料的最高热稳定性、最大比表面积和最优的吸水性能。此外,用本发明的技术方案制备得到的CaF2材料作为吸水剂可高效吸附HF气体中微量水分制HF高纯电子特气,并且通过再生后可循环使用。
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公开(公告)号:CN110038509A
公开(公告)日:2019-07-23
申请号:CN201910353568.4
申请日:2019-04-29
Applicant: 浙江师范大学
Abstract: 本发明涉及一种用于吸附HF气体中微量水分的CaF2材料及其制备方法,以Na3C6H5O7·2H2O为络合剂,Ca(CH3COO)2为钙源,NaBF4为氟源,通过水热法合成CaF2材料,Ca(CH3COO)2、Na3C6H5O7·2H2O、NaBF4的摩尔比为1:5:2。用该方法制得的CaF2材料热稳定性好并在超低水蒸气压下拥有优异的吸水性能,能有效地吸附HF气体中的微量水分制备HF高纯电子气体。
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公开(公告)号:CN110038509B
公开(公告)日:2021-12-14
申请号:CN201910353568.4
申请日:2019-04-29
Applicant: 浙江师范大学
Abstract: 本发明涉及一种用于吸附HF气体中微量水分的CaF2材料及其制备方法,以Na3C6H5O7·2H2O为络合剂,Ca(CH3COO)2为钙源,NaBF4为氟源,通过水热法合成CaF2材料,Ca(CH3COO)2、Na3C6H5O7·2H2O、NaBF4的摩尔比为1:5:2。用该方法制得的CaF2材料热稳定性好并在超低水蒸气压下拥有优异的吸水性能,能有效地吸附HF气体中的微量水分制备HF高纯电子气体。
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公开(公告)号:CN105944679B
公开(公告)日:2019-03-26
申请号:CN201610317680.9
申请日:2016-05-13
Applicant: 浙江师范大学
Abstract: 一种用于吸附分离CO2吸附剂的制备方法,先制备活化的UiO‑66‑SO3H样品;然后用氨水后处理改性磺酸化金属有机骨架材料UiO‑66‑SO3H,然后在40~60℃下反应6.0~12.0h,在0℃冰水混合物中冷却10min,之后用去离子水和低沸点有机溶剂分别离心洗涤三次,过滤得到白色粉末,将白色粉末转移到烘箱中在80~100℃下干燥10~20h,即得吸附剂。该方法制备的吸附剂在低CO2分压下对CO2有更高的吸附量和更高的吸附选择性。
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公开(公告)号:CN105944679A
公开(公告)日:2016-09-21
申请号:CN201610317680.9
申请日:2016-05-13
Applicant: 浙江师范大学
CPC classification number: Y02C10/08 , B01J20/226 , B01D53/02 , B01D2257/504
Abstract: 一种用于吸附分离CO2吸附剂的制备方法,先制备活化的UiO‑66‑SO3H样品;然后用氨水后处理改性磺酸化金属有机骨架材料UiO‑66‑SO3H,然后在40~60℃下反应6.0~12.0h,在0℃冰水混合物中冷却10min,之后用去离子水和低沸点有机溶剂分别离心洗涤三次,过滤得到白色粉末,将白色粉末转移到烘箱中在80~100℃下干燥10~20h,即得吸附剂。该方法制备的吸附剂在低CO2分压下对CO2有更高的吸附量和更高的吸附选择性。
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