一种纳米结构的NiCo尖晶石催化剂材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN113649007B

    公开(公告)日:2024-05-07

    申请号:CN202111008805.7

    申请日:2021-08-31

    Abstract: 本发明属于催化材料技术领域,公开了一种纳米结构的NiCo尖晶石催化剂材料及其制备方法与应用。本发明通过将硝酸镍、硝酸钴、无水乙酸钠溶解在乙二醇中,剧烈搅拌均匀;将均匀溶液转移到聚四氟乙烯反应釜置于20~220℃的环境温度下反应1~240h,将反应产物洗涤、离心,将所得到的紫色沉淀物干燥;将干燥后的黑色沉淀物置于马弗炉中煅烧,得到纳米结构的NiCo尖晶石催化剂材料。本发明便宜易得,设备简单,制备过程简单易行,适于工业化生产,所得到的催化剂材料在用于木质素催化裂解成芳族单体时,芳族的选择性高,催化性能更佳,利用木质素催化裂解成芳族单体带来一个重大突破。

    一种基于纤维素的室温磷光材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN113462383B

    公开(公告)日:2024-03-15

    申请号:CN202110765740.4

    申请日:2021-07-07

    Abstract: 本发明属于生物质荧光纳米材料领域,公开了一种基于纤维素的室温磷光材料及其制备方法和应用。该方法包括步骤:将纤维素溶于水后调节pH,加入带氨基的芳环衍生物,在搅拌和两种催化剂的作用下反应24h纤维素与其通过酰胺化反应复合;反应结束后,加入过量四氢呋喃将其沉淀出来,所得固体置入真空干燥箱中干燥,除去聚合物内部结晶水,得到产物。该方法高效简单,反应条件温和,首次实现了纤维素以酰胺化反应合成室温磷光材料,且余辉时长达到肉眼可见水平。所制备的材料具有良好的成膜性与可塑性,能制备成薄膜材料与3D磷光体,在信息加密、防伪、光电器件领域中具有广阔的应用前景,为生物质在有机光电领域高值化利用提供新的思路。

    一种纳米结构的NiCo尖晶石催化剂材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN113649007A

    公开(公告)日:2021-11-16

    申请号:CN202111008805.7

    申请日:2021-08-31

    Abstract: 本发明属于催化材料技术领域,公开了一种纳米结构的NiCo尖晶石催化剂材料及其制备方法与应用。本发明通过将硝酸镍、硝酸钴、无水乙酸钠溶解在乙二醇中,剧烈搅拌均匀;将均匀溶液转移到聚四氟乙烯反应釜置于20~220℃的环境温度下反应1~240h,将反应产物洗涤、离心,将所得到的紫色沉淀物干燥;将干燥后的黑色沉淀物置于马弗炉中煅烧,得到纳米结构的NiCo尖晶石催化剂材料。本发明便宜易得,设备简单,制备过程简单易行,适于工业化生产,所得到的催化剂材料在用于木质素催化裂解成芳族单体时,芳族的选择性高,催化性能更佳,利用木质素催化裂解成芳族单体带来一个重大突破。

    一种基于纤维素的室温磷光材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN113462383A

    公开(公告)日:2021-10-01

    申请号:CN202110765740.4

    申请日:2021-07-07

    Abstract: 本发明属于生物质荧光纳米材料领域,公开了一种基于纤维素的室温磷光材料及其制备方法和应用。该方法包括步骤:将纤维素溶于水后调节pH,加入带氨基的芳环衍生物,在搅拌和两种催化剂的作用下反应24h纤维素与其通过酰胺化反应复合;反应结束后,加入过量四氢呋喃将其沉淀出来,所得固体置入真空干燥箱中干燥,除去聚合物内部结晶水,得到产物。该方法高效简单,反应条件温和,首次实现了纤维素以酰胺化反应合成室温磷光材料,且余辉时长达到肉眼可见水平。所制备的材料具有良好的成膜性与可塑性,能制备成薄膜材料与3D磷光体,在信息加密、防伪、光电器件领域中具有广阔的应用前景,为生物质在有机光电领域高值化利用提供新的思路。

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