大连理工大学合成纳米炭片实现高效气体分离
近日,大连理工大学化工学院院长陆安慧教授团队合成了一系列孔径精准可控的分子筛型纳米炭片,实现了多种混合气的高效分离。 气体的混合是热力学自发过程。作为其可逆过程,气体分离需要外界做功,消耗能量。因此,如何降低能耗,实现高效的气体分离是当前分离领域的研究热点和难点。炭质吸附剂因其化学性质稳定、耐水汽、孔隙结构发达等特点,被广泛应用于气体吸附分离,而微孔尺寸是决定其分离性能的关键因素。然而,由于常规炭前驱体的颗粒尺寸多在微米量级以上,热解过程中存在传质和传热不均匀的问题生成sp3碳含量高的无序湍流状乱堆结构,导致微孔尺寸难以调控。此外,常见多孔炭骨架结构单元尺寸大、孔壁厚,导致的气体分子扩散路径长,内部微孔利用率低的问题也亟待解决。 陆安慧教授团队基于温控相转变方法,合成了孔径精准可控的分子筛型纳米炭片,这种纳米炭片sp2碳含量超过80%,微孔孔径在0.53 -0.58 nm范围精准可调,炭片厚度在30-65 n......阅读全文
大连理工大学合成纳米炭片实现高效气体分离
近日,大连理工大学化工学院院长陆安慧教授团队合成了一系列孔径精准可控的分子筛型纳米炭片,实现了多种混合气的高效分离。 气体的混合是热力学自发过程。作为其可逆过程,气体分离需要外界做功,消耗能量。因此,如何降低能耗,实现高效的气体分离是当前分离领域的研究热点和难点。炭质吸附剂因其化学性质稳定
大连理工大学合成纳米炭片实现高效气体分离
近日,大连理工大学化工学院院长陆安慧教授团队合成了一系列孔径精准可控的分子筛型纳米炭片,实现了多种混合气的高效分离。 气体的混合是热力学自发过程。作为其可逆过程,气体分离需要外界做功,消耗能量。因此,如何降低能耗,实现高效的气体分离是当前分离领域的研究热点和难点。炭质吸附剂因其化学性质稳定、耐
药用炭片如何服用?
服用前准备:在服用前,可以先喝一口水湿润咽喉部,避免药物粘到口腔或食管壁上。 服用时间:建议在饭后服用,这样有助于药物吸收,并减少可能的胃部不适。 服用方式:使用200ml温水送服药用炭片,不要使用茶水、咖啡、可乐、豆浆、牛奶等饮料。 服用剂量:成人一次通常服用3-10片,一日三次;儿童一
苏州纳米所在高性能气体分离膜研究中取得进展
气体分离膜技术以其高效、低能及环境友好等特点,在工业分离领域具有极大的应用前景。传统气体分离膜材料气体渗透系数很低,已越来越不能满足日益增长的工业需求。开发高透过率、高选择性的膜材料是人们一直追求的目标。自具微孔聚合物(PIMs)是近年来发展的一类具有高透过性及合理选择性的高分子材料,其对气体的
基于三维互连纳米腔体新策略实现精准气体分离
近日,华南师范大学化学学院教授严勇/兰亚乾团队同合作者,在国家自然科学基金等项目的资助下,系统提出并验证了一种基于三维互连纳米腔体与限域孔颈协同调控吸附动力学的新策略,实现了对工业上关键但难以高效分离的C3H6/C3H8气体体系的精准分离。相关成果发表于《美国化学会志》(JACS)。多孔材料中孔道结
药用炭片的检查方法
吸着力取本品的细粉适量(约相当于药用炭0.3g),置50m具塞量筒中,加水与0.1%亚甲蓝溶液各25ml,密塞,在不低于25℃,用力振摇10分钟,立即用中速滤纸滤过,弃去初滤液10ml,续滤液应无色;如显色,取续滤液30ml,置50ml的比色管中,用水稀释至50ml,与对照液(精密量取0.1%亚甲蓝
高柔性MOF纳米片膜实现超快醇水分离
原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2022/10/488072.shtm 北京理工大学化学与化工学院教授赵之平团队提出了一种在聚合物基底中包埋晶种进而通过表面晶体诱导生长法精确构筑MOF纳米片膜的新构想,在聚合物基底表面实现了高柔性超疏水MOF膜的层
药用炭片的鉴别方法
取本品细粉适量,置耐热玻璃管中,在缓缓通人氧气的同时,在放置样品的玻璃管处,用酒精灯加热灼烧(注意不应产生明火),产生的气体通入氢氧化钙试液中,即生成白色沉淀
药用炭片的鉴别检查方法
鉴别取本品细粉适量,置耐热玻璃管中,在缓缓通人氧气的同时,在放置样品的玻璃管处,用酒精灯加热灼烧(注意不应产生明火),产生的气体通入氢氧化钙试液中,即生成白色沉淀检查吸着力取本品的细粉适量(约相当于药用炭0.3g),置50m具塞量筒中,加水与0.1%亚甲蓝溶液各25ml,密塞,在不低于25℃,用力振
药用炭片的基本性状
本品为黑色或灰黑色片或薄膜衣片,除去包衣后显黑色或灰黑色
药用炭片的药理毒理介绍
本品具有巨大的比表面积,能有效的从胃肠道中吸附肌酐、尿酸等有毒物质,使这些毒性物质不在体内循环,而从肠道中排出体外,使体内肌酐、尿酸积存量降低。
药用炭片的注意事项
1.本品能吸附并减弱其他药物的作用,影响消化酶活性。 2.服药期间若出现便秘,可用中药大黄饮片或番泻叶2-6g,浸泡代茶饮即可缓解。
我科学家实现多孔炭球纳米定制
近日,大连理工大学教授陆安慧团队提出纳米空间限域热解耦合自沉积、自活化的结构调控集成策略,在微观尺度下实现多孔炭球的纳米定制。 作为一种功能载体,空心纳米炭球具有各向同性、生物相容性好、容载量高等优良特性,在新能源和生物医学领域显示出重要应用前景。 该团队与国家纳米中心研究员陈春英合
气体分离膜相关知识
气体分离膜是近年来发展很快的一项新技术。不同的高分子膜对不同种类的气体分子的透过率和选择性不同,因而可以从气体混合物中选择分离某种气体。如从空气中收集氧,从合成氨尾气中回收氢,从石油裂解的混合气中分离氢、一氧化碳等。美国洛杉矶加州大学的化学家用一种叫做聚苯胺的能导电的有机材料制作出一种薄膜。这种聚合
气体分离膜大致分类
“单一”溶解-扩散膜 这类膜传质过程为:上游气相中气体分子首先溶解于膜,然后扩散过膜,最后在下游气相中解吸。这类膜可进一步分为3种:聚合物溶解-扩散膜、分子筛和表面选择流膜。 聚合物溶解-扩散膜是商业应用膜的主要材料,多为玻璃态聚合物与像胶态聚合物。玻璃态聚合物优先透过小的非可凝性气体,如H2、
药用炭片的类别及贮藏方法
类别同药用炭。规格(1)0.2g(2)0贮藏密封保存。
气体净化器活性炭滤网技术
空气净化活性碳是一种国际公认的高效吸附材料,早在“一战”时,它就被应用于防毒面具。活性碳被广泛用于汽车或者室内的空气净化。活性碳是一种多孔的含碳物质,其发达的空隙结构使它具有很大的表面积,所以很容易与空气中的有毒有害气体充分接触,活性碳孔周围强大的吸附力场会立即将有毒气体分子吸入孔内,所以活性碳具有
用作气体传感的纳米线
用作气体传感的纳米线 一篇具有启发性的文章(X. Chen et al., Sensors and Actuators B: Chemical, 177 (2013): 178-195. )详细描述了基于纳米线的气体传感器的制造流程,配置,工作原理。它们通常具有高灵敏度和响应时间迅速、高选择性和高稳
气体分离膜的相关概述
气体分离膜是近年来发展很快的一项新技术。不同的高分子膜对不同种类的气体分子的透过率和选择性不同,因而可以从气体混合物中选择分离某种气体。如从空气中收集氧,从合成氨尾气中回收氢,从石油裂解的混合气中分离氢、一氧化碳等。美国洛杉矶加州大学的化学家用一种叫做聚苯胺的能导电的有机材料制作出一种薄膜。这种
药用炭片的性状及适应症
性状 本品为薄膜衣片,除去膜衣后显黑色或灰黑色。 适应症 吸附药。用于食物及生物碱等引起的中毒及腹泻、腹胀气等。
药用炭片的性状及鉴别方法
性状本品为黑色或灰黑色片或薄膜衣片,除去包衣后显黑色或灰黑色鉴别取本品细粉适量,置耐热玻璃管中,在缓缓通人氧气的同时,在放置样品的玻璃管处,用酒精灯加热灼烧(注意不应产生明火),产生的气体通入氢氧化钙试液中,即生成白色沉淀
DMSO在气体分离中的应用
在石油加工、化工尾气回收、气体分离中利用DMSO对芳烃、炔烃、硫化物、二氧化氮、二氧化硫的易溶物性,作为气体分离溶剂。
多组分气体膜分离性能评价装置膜分离技术
多组分气体膜分离性能评价装置膜分离技术 1.生物化工过程中常用的分离方法如蒸馏、萃取、过滤、结晶、吸附和干燥等属于传统的单元操作过程,而另一些则为新近发展的分离技术,如细胞膜破碎技术(包括球磨破碎和化学破碎等)、膜分离、色层分离等。 作者在此着重介绍膜分离技术。 2膜分离技术概述 膜分
我科研人员制备气体分离“大师”
记者从中国科学院大连化学物理研究所获悉,该所杨维慎团队近日在气体分离膜领域取得重要进展,制备了气体分离“大师”——一个厚度小于10纳米的超薄MOF纳米片膜,该膜可单独通过氢气,而将不需要的二氧化碳留下。相关成果以通讯形式发表在《德国应用化学》(Angewandte Chemie Internat
气体分离设备:国产化仍是重中之重
经济新常态将成为“十三五”期间的主旋律。从气体分离设备应用的各个领域来看,经过“十二五”的发展,无论是石油、化工、化肥、冶金、建材、机械等领域,还是光伏产业、电子工业,产能均达到了较高水平,进一步扩大提升的可能性较小,这势必会使“十三五”期间气体分离设备在上述领域的应用大幅减少。但与此同时,我国
可控膜材料,开拓气体分离新视野
气体分离在工业领域有着广泛应用。不管是从空气中分离氮氧,在石油裂解混合气中分离氢、一氧化碳,还是从合成氨尾气中回收氢,在水泥电力行业进行尾气收集、固碳处理,都离不开气体分离。 3月25日,发表于《科学》的一项最新研究,介绍了一种新型梯形聚合物(ladder polymer),研究人员通过分
可控膜材料,开拓气体分离新视野
气体分离在工业领域有着广泛应用。不管是从空气中分离氮氧,在石油裂解混合气中分离氢、一氧化碳,还是从合成氨尾气中回收氢,在水泥电力行业进行尾气收集、固碳处理,都离不开气体分离。 3月25日,发表于《科学》的一项最新研究,介绍了一种新型梯形聚合物(ladder polymer),研究人员通过分
Advanced-Materials:多孔炭球纳米反应器用于可持续能源应用
近日,中国科学院大连化学物理研究所催化基础国家重点实验室研究员刘健团队发表了题为《炭球的纳米定制及其作为纳米反应器在可持续能源中的应用》(Nanoengineering Carbon Spheres as Nanoreactors for Sustainable Energy Applicati
国仪量子气体吸附技术在多孔吸附剂表征中的应用
摘要 多孔吸附剂由于其独特的多孔结构和性能,在环境净化、能源存储和催化转化等领域扮演着重要角色。多孔吸附剂通常具有较高的比表面积和丰富的孔径分布,可以有效地与气体或液体中的分子发生相互作用。采用静态气体吸附法精准表征多孔吸附剂的比表面积和孔径分布等参数有助于深入了解多孔吸附剂的性质和吸附性能。
果壳活性炭的性能决定着吸附分离技术的应用
果壳活性炭的性能决定着吸附分离技术的应用,因此果壳活性炭的开发一直是吸附分离技术的研发重点。而根据吸附剂与吸附质之间吸附作用性质的不同,可 以把吸附分为物理吸附和化学吸附。通常,物理吸附的过程是可逆的,但存在分离系数小,选择性不高的缺点。例如:采用沸石分子筛作为吸附剂可以从混合气体中