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公开(公告)号:CN118725324A
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202410803071.9
申请日:2024-06-20
Applicant: 太原理工大学
Abstract: 本申请提出了含吸电子基金属有机框架及其制备方法以及应用,制备所述含吸电子基金属有机框架的方法包括:(1)将金属盐、调节剂、第一有机溶剂混合,得到第一溶液;(2)对所述第一溶液进行第一次加热,冷却,加入混合配体形成第二溶液,所述混合配体包括含吸电子基团的有机配体和不含吸电子基团的有机配体,所述吸电子基团包括硝基、氰基、氟原子、氯原子、三氟甲基中的至少一种;(3)对所述第二溶液进行加热,冷却,离心,干燥,以获得所述含吸电子基金属有机框架。由此,提高金属有机框架的光吸收能力,促进金属有机框架光生载流子的分离和转移,提高其作为光催化剂催化水分解产氢的速率。
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公开(公告)号:CN118344530A
公开(公告)日:2024-07-16
申请号:CN202410491385.X
申请日:2024-04-23
Applicant: 太原理工大学
IPC: C08F265/04 , B44D7/00 , C08F230/08
Abstract: 本发明涉及一种耐恶劣环境性壁画加固剂及其制备方法,本发明加固剂使用含羟基的丙烯酸树脂作为主链,低表面能的芳香族硅氧烷和氟苯基作为耐用且防水的支链,结构中的羟基、芳环和氟基基团分别为氢键、π‑π堆叠和氟‑氟相互作用提供了作用位点。通过π‑π堆积、氢键和氟‑氟相互作用产生强大的内聚能,使得粘接强度能够保持持久的稳定。而且与现有加固剂相比,具有持久粘接力、优异的耐老化性、耐恶劣条件性和高渗透性等综合优势。此外,本发明的加固剂具有亲水性,有利于与壁画更好地粘接;同时兼备疏水性,能有效防止水分对壁画文物造成破坏。
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公开(公告)号:CN117448882A
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202311205397.3
申请日:2023-09-19
Applicant: 太原理工大学
IPC: C25B11/095 , C08G83/00 , B22F1/102 , B22F9/24 , B22F1/054 , B82Y40/00 , C25B1/04 , C25B11/054
Abstract: 本发明提供一种核壳结构Au@Ni‑MOF复合材料及其制备方法和应用。该核壳结构材料中作为核的材料是Au纳米颗粒,作为壳的材料是片状Ni‑MOF,整体构成花球状。该复合材料的制备方法包括:PVP修饰的金纳米颗粒水溶胶的配制;Au@Ni‑MOF复合材料前驱体溶液的制备;核壳结构Au@Ni‑MOF复合材料的制备。与无机半导体光催化剂相比,本发明提供的核壳结构Au@Ni‑MOF复合材料,金纳米颗粒的存在有效地增强了材料的可见光吸收能力,整体花状形貌结构使其具有更多暴露的催化活性位点,金纳米颗粒与片状Ni‑MOF的协同作用使该催化剂材料能够有效地实现光电催化水分解产氢,可应用于新能源转换领域。
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公开(公告)号:CN115441049A
公开(公告)日:2022-12-06
申请号:CN202211170902.0
申请日:2022-09-23
Applicant: 太原理工大学
IPC: H01M10/0565 , H01M10/058 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供一种锂离子固态电解质膜及其制备方法和应用。按照重量份计,锂离子固态电解质膜包括以下组分的原料:离子液体15‑60份、聚合物20‑60份和锂盐20‑60份。本发明的锂离子固态电解质膜具有离子电导率高、机械强度较高、电化学稳定性好,超长循环寿命等优点。本发明的锂离子电解质膜用于锂离子电池时,在室温下,与金属锂界面阻抗低、库伦效率高、高倍率冲放电循环下电池比容量高,长循环性能稳定等特点。
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