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公开(公告)号:CN106829887B
公开(公告)日:2019-05-24
申请号:CN201710043064.3
申请日:2017-01-19
Applicant: 南开大学
IPC: C01B21/06 , B82Y40/00 , C07C253/22 , C07C255/52
Abstract: 一种基于MOFs材料同步合成有机物和金属化合物纳米粒子的方法。本发明的目的是解决了MOFs通过高温碳化、热解合成金属化合物纳米粒子时,有机配体的回收再利用的问题。一方面利用MOFs的限域作用合成小尺寸且均一的金属纳米粒子,同时伴随着固相有机反应再造有机配体。解决现有制备金属化合物纳米粒子过程中存在程序复杂、成本高且尺寸不均等问题,同时回收再利用昂贵且结构复杂的有机配体,避免温室气体、有害气体的产生且大大降低了成本。本发明主要是利用金属有机框架同步合成金属化合物纳米粒子和有机配体的固相有机反应。
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公开(公告)号:CN106410145A
公开(公告)日:2017-02-15
申请号:CN201610950609.4
申请日:2016-10-27
Applicant: 南开大学
CPC classification number: H01M4/364 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , H01M4/48 , H01M4/52 , H01M4/583 , H01M4/587 , H01M10/054
Abstract: 本发明公开了一种分级结构金属化合物/多孔碳纳米棒的制备方法,属于新能源技术领域。方法如下:首先,无机过渡金属盐、1,4-萘二甲酸和水混合形成金属离子的有机酸配合物的浑浊液;其次,在高温水热条件下,反应一段时间,使其生成金属有机框架的前驱体;最后,在惰性气体保护下,高温热处理控制金属化合物/多孔碳纳米棒。作为钠离子电池负极材料,展现出极好的倍率特性和循环稳定性。本发明的优点是:制备工艺简单,设备要求低,原材料来源丰富,生产成本低廉,合成周期短、反应条件温和,产率高,无需去模板和材料性能好等优点,易实现工业化生产,产品可在电化学储能领域应用。
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公开(公告)号:CN111634899B
公开(公告)日:2022-11-18
申请号:CN202010539236.8
申请日:2020-06-14
Applicant: 南开大学
Abstract: 一种基于金属‑有机框架衍生合成碳包覆磷酸钛钾纳米花的制备方法,属于新型二次电池材料领域,具体公开了一种基于金属‑有机框架(MOFs)衍生合成碳包覆磷酸钛钾纳米花的制备方法。以小尺寸的钛基金属‑有机框架(MIL‑125)为前驱体,将其加入含有磷酸和磷酸二氢钾的溶剂中,通过溶剂热后焙烧的方式一步衍生转化为超薄磷酸钛钾(KTi2(PO4)3)纳米花。该组成磷酸钛钾纳米花的片层不仅实现延单一晶面的定向生长,而且在其表面均匀包覆着一层超薄无定形碳。当作为钠离子电池负极材料时,该材料展现出了较高的比容量和良好的循环稳定性。同时该材料合成方法简单,可实现大规模的生产,具有广泛的商业应用前景。
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公开(公告)号:CN106829887A
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201710043064.3
申请日:2017-01-19
Applicant: 南开大学
IPC: C01B21/06 , B82Y40/00 , C07C253/22 , C07C255/52
CPC classification number: C01B21/0617 , C01P2002/72 , C01P2002/82 , C01P2002/86 , C01P2004/03 , C01P2004/04 , C01P2004/64 , C07C253/22 , C07C255/52
Abstract: 一种基于MOFs材料同步合成有机物和金属化合物纳米粒子的方法。本发明的目的是解决了MOFs通过高温碳化、热解合成金属化合物纳米粒子时,有机配体的回收再利用的问题。一方面利用MOFs的限域作用合成小尺寸且均一的金属纳米粒子,同时伴随着固相有机反应再造有机配体。解决现有制备金属化合物纳米粒子过程中存在程序复杂、成本高且尺寸不均等问题,同时回收再利用昂贵且结构复杂的有机配体,避免温室气体、有害气体的产生且大大降低了成本。本发明主要是利用金属有机框架同步合成金属化合物纳米粒子和有机配体的固相有机反应。
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公开(公告)号:CN111634899A
公开(公告)日:2020-09-08
申请号:CN202010539236.8
申请日:2020-06-14
Applicant: 南开大学
Abstract: 一种基于金属-有机框架衍生合成碳包覆磷酸钛钾纳米花的制备方法,属于新型二次电池材料领域,具体公开了一种基于金属-有机框架(MOFs)衍生合成碳包覆磷酸钛钾纳米花的制备方法。以小尺寸的钛基金属-有机框架(MIL-125)为前驱体,将其加入含有磷酸和磷酸二氢钾的溶剂中,通过溶剂热后焙烧的方式一步衍生转化为超薄磷酸钛钾(KTi2(PO4)3)纳米花。该组成磷酸钛钾纳米花的片层不仅实现延单一晶面的定向生长,而且在其表面均匀包覆着一层超薄无定形碳。当作为钠离子电池负极材料时,该材料展现出了较高的比容量和良好的循环稳定性。同时该材料合成方法简单,可实现大规模的生产,具有广泛的商业应用前景。
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