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乙烯作为重要化工原材料主要是通过乙烷蒸汽裂解得到,期间伴随少量乙烷杂质,严重影响乙烯工业生产效率,需通过低温分离,消耗大量能耗。研究表明,金属-有机框架(MOF)材料吸附分离技术可有效降低能耗,但是目前基于MOF的乙烯/乙烷分离主要为乙烯优先吸附类型,导致其实用价值降低。因此,开发具有乙烷优先吸附性能的MOF材料具有重要的意义。
浙江大学化学工程与生物工程学院邢华斌实验室,联合6个国家的科研人员,采用离子杂化多孔材料,实现了乙炔乙烯的高效分离。这一研究被认为是气体吸附分离技术领域的一大突破,相关成果2016年5月20日在线发表于《科学》。研究人员首次提出了离子杂化多孔材料分离乙炔和乙烯的方法。该材料拥有三维网格结构,网格上嵌有的无机阴离子通过氢键作用可专一地识别乙炔分子,获得迄今为止最佳的乙炔乙烯分离选择性。同时,调控阴离...
1、微流控学与纳流控学(Microfluidics and Nanofluidics);2、微全分析系统 (MicroTAS);3、毛细管电泳(Capillary Electrophoresis);4、毛细管电色谱(Capillary Electrochromatography);5、高效液相色谱或超效液相色谱(HPLC / UPLC);6、微纳生物分析(Micro/NanoScale Bioan...
2016第五届国际微流控芯片与微纳尺度生物分离分析学术会议(兰州)、第十届全国微全分析系统学术会议、第五届全国微纳尺度生物分离分析学术会议定于2016年5月6日-5月9日在兰州召开。届时将有三百余名国内外学者参会,此外还将邀请六十余名国内外知名学者做邀请报告。此次会议旨在为从事相关领域基础、应用和开发研究的学者提供广泛多学科交叉的学术交流平台,促进相关学科的深入发展。会议将历时4天,含大会报告、专...
2013年11月17日,江苏省环保厅在南京主持召开了《含铁废盐酸的分离净化与回收利用》课题验收会。参加会议的有省环保厅科技处、省环保厅固废中心、南京农业大学、南京工业大学、南京理工大学和中石化南京工程公司的专家和代表。
在中国科学院、国家自然科学基金委的大力支持下,中科院化学研究所有机固体院重点实验室的研究人员与清华大学、北京大学合作,在连续高效油水分离方面又取得新突破。该结果最近以全文的形式发表在《自然通讯》 (Nat. Commun. 4:2276 doi: 10.1038/ncomms3276 2013) 上。
2013年8月6日,刊登在《自然—通讯》杂志上的一篇论文指出,中国科学家研发出一种智能的新型油水分离模式,而设计灵感源于仙人掌的针刺。此项技术有望帮助处理溢油事故所造成的油污。
利用发酵途径生产化学品能够减少对于石化资源的依赖,减轻环境污染。丁二酸是一种重要的平台化合物,广泛用于食品、药品、化妆品,以及合成生物可降解聚合物聚丁二酸丁二醇酯(PBS)等。分离纯化步骤多,成本高严重限制了生物基丁二酸的工业化。因此,开发高效的分离纯化方法是实现生物基丁二酸工业化的关键。
研究了纳米Al2O3对铊的吸附性能,考察了吸附热力学,最佳酸度和吸附容量.实验结果表明:在最佳pH条件下,铊定量、快速地被吸附在纳米Al2O3材料上;其2,20,40 ℃时最大吸附容量分别为4.44, 5.78, 6.28 mg·g-1;等温吸附线呈现可逆的Langmuir吸附形式.吸附反应的焓变ΔH0和熵ΔS0均为正值,ΔG0为负值,说明该过程是自发的吸热反应.被吸附在纳米Al2O3上的金属离子...
清华大学化工原理课件 第四章非均相物系的分离1
建立了一种利用负载有1-(2-吡啶偶氮)-2-萘酚(PAN)的微晶酚酞作为固相萃取剂分离富集环境水样中痕量Cu(Ⅱ)的新方法. 控制一定的酸度(pH 1.0), 能够实现Cu(Ⅱ)与Cd(Ⅱ)、Pb(Ⅱ)、Mn(Ⅱ)、Co(Ⅱ)、Fe(Ⅲ)、Ni(Ⅱ)、Al(Ⅲ)、Zn(Ⅱ)、Hg(Ⅱ)等常见阳离子的完全分离; 富集因数可达200倍, 检测限为0.03 mg · L-1, 回收率在96.8%~10...

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