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用于痕量氨气吸附分离的分子筛吸附剂及其应用制造技术

技术编号:45780515 阅读:18 留言:0更新日期:2025-07-11 19:57
本发明专利技术公开了一种分子筛吸附剂的制备及其在对痕量氨气高精度、高选择性吸附分离中的应用。其是利用离子交换的方式,将过渡金属离子交换到比表面积高且孔道结构适宜的分子筛结构上,得到具有高吸附精度与高吸附量的分子筛吸附剂。本发明专利技术通过筛选具有丰富孔结构与高比表面积的分子筛载体,并把分子筛结构中的阳离子交换成过渡金属离子,利用过渡金属离子与氨气间的可逆配位作用,结合分子筛孔道传质特性,协同实现痕量氨的高效捕获。所得分子筛吸附剂对低浓度氨气展现出高的吸附容量、选择性及分离精度,并具有优异的热稳定性及循环可逆性,可有效解决氨能高效利用及转换系统中痕量氨毒化催化剂的问题。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术属于无机材料制备及应用领域,具体涉及一种分子筛吸附剂的制备及其在对痕量氨气高精度、高选择性吸附分离中的应用。


技术介绍

1、nh3作为一种高效的绿色氢气载体(含氢量17.6 wt%),不会产生碳排放,是清洁能源。与需要-253℃低温才能液化的h2相比,nh3在室温下只需8个大气压的压力即可液化,其能量密度高达2916.7 wh/l。nh3还比h2更安全,不具备高度易燃易爆的风险。并且nh3作为肥料原料已有百年历史,相关储运技术十分成熟。因此,将nh3作为h2能源载体,能够大幅降低h2的使用成本。

2、nh3可以通过直接燃烧和分解为h2两种方式提供能量。nh3的直接燃烧由于高工作温度、碳酸盐生成和no排放等问题受到限制,相比之下,将nh3转化为h2被认为更具实用性。这种方法通过nh3脱氢反应产生n2和h2的混合气体,然后用于驱动现有的燃料电池系统。目前,氨裂解法燃料电池的现场制氢技术已经引起了广泛的关注,其在便携式和车载nh3驱动的燃料电池汽车系统等方面的实际应用正稳步推进。

3、氨氢燃料电池由nh3分解系统和质子交换膜燃料本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种用于痕量氨气吸附分离的分子筛吸附剂的制备方法,其特征在于:将分子筛在空气中高温活化后,于过渡金属离子溶液中进行离子交换,再经洗涤、干燥,得到用于痕量氨气高效吸附分离的分子筛吸附剂。

2. 根据权利要求1所述的制备方法,其特征在于:所述分子筛的比表面积为400~800m2/g,微孔孔径为0.60~1.50 nm,介孔孔径为2~10 nm,微孔体积为0.005~0.300 cm3/g,介孔体积为0.020~0.200 cm3/g。

3. 根据权利要求1所述的制备方法,其特征在于:所述高温活化的温度为300~500 ℃,时间为2~6 h。p>

4. 根据...

【技术特征摘要】

1.一种用于痕量氨气吸附分离的分子筛吸附剂的制备方法,其特征在于:将分子筛在空气中高温活化后,于过渡金属离子溶液中进行离子交换,再经洗涤、干燥,得到用于痕量氨气高效吸附分离的分子筛吸附剂。

2. 根据权利要求1所述的制备方法,其特征在于:所述分子筛的比表面积为400~800m2/g,微孔孔径为0.60~1.50 nm,介孔孔径为2~10 nm,微孔体积为0.005~0.300 cm3/g,介孔体积为0.020~0.200 cm3/g。

3. 根据权利要求1所述的制备方法,其特征在于:所述高温活化的温度为300~500 ℃,时间为2~6 h。

4. 根据权利要求1所述的制备方法,其特征在于:所述过渡金属离子溶液的浓度为0.1...

【专利技术属性】
技术研发人员:江莉龙刘福建鲍晓军朱棋良钟守超
申请(专利权)人:福州大学
类型:发明
国别省市:

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