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公开(公告)号:CN115957723A
公开(公告)日:2023-04-14
申请号:CN202211356882.6
申请日:2022-11-01
Applicant: 浙江理工大学
Abstract: 本发明涉及复合材料制备及应用技术领域,提供了一种IL@MIL‑101复合材料的制备方法及在CO2分离中的应用。其中制备方法包括:S1、将三丁基乙基溴化膦溶液经过碱性离子交换树脂进行交换,得到[P4442][OH]水溶液;S2、将所得[P4442][OH]水溶液与有机酸HnX中和,搅拌一段时间后,旋蒸、干燥得到[P4442]n[X]离子液体;S3、将MIL‑101分散在溶剂里,加入[P4442]n[X]离子液体混合,搅拌一段时间,离心干燥,即可得到IL@MIL‑101材料。本发明方法中的离子液体选择面较广,适用于CO2的捕获、CO2/N2气体分离,具有较强的普适性;而且制备方法简单,操作简单快捷,绿色环保,成本低廉。
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公开(公告)号:CN113058633B
公开(公告)日:2022-10-04
申请号:CN202110333231.4
申请日:2021-03-29
Applicant: 浙江理工大学
IPC: B01J27/24 , B01J35/10 , B01J37/34 , B01J37/08 , C07D307/68
Abstract: 本发明公布了氮化硼空心复合材料及其制备方法与应用,首先将有机配体加入溶剂中并使其溶解,得到有机配体溶液,之后将金属盐和BN加入溶剂中溶解分散,得到金属盐/BN混合液,然后将所得金属盐/BN加入有机配体溶液中混合经搅拌后静置,之后过滤、洗涤、干燥,得到ZIF/BN材料,最后将所得含ZIF/BN材料煅烧,得到氮化硼空心复合材料。根据本发明所制备的Co3O4/BN复合材料具有高度分散的Co3O4纳米粒子、空心结构和孔径可调的优点,用于HMF催化氧化反应,表现出优异的催化性能,有很好的工业化应用前景。
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公开(公告)号:CN113332170A
公开(公告)日:2021-09-03
申请号:CN202110673305.9
申请日:2021-06-17
Applicant: 浙江理工大学
Abstract: 本发明公布了一种木质素/二氧化钛纳米颗粒防晒剂的制备方法,从生物乙醇酶解残渣出发,创新性的合成了一种兼具紫外吸收、抗氧化和高乳化活性的木质素/二氧化钛纳米颗粒,用于构建HIPEs,为绿色多功能防晒剂的制备提供一种新方法,为防晒乳液新剂型的开发提供一种新策略,为木质素在防晒领域中的应用拓展新思路。木质素与二氧化钛的巧妙结构结合,即扩展了木质素对紫外线的吸收范围(UVA和UVB均能吸收),又浅化了木质素的黑度并中和了二氧化钛的白度,提升了木质素和二氧化钛在防晒领域中的规模化应用潜力。
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公开(公告)号:CN112871167A
公开(公告)日:2021-06-01
申请号:CN202110050450.1
申请日:2021-01-14
Applicant: 浙江理工大学
IPC: B01J23/68 , C07D307/46
Abstract: 本发明涉及合金纳米催化剂合成技术领域,提供了MOFs封装超细合金纳米颗粒及其制备方法与应用。其中,制备方法包括:S1、将MIL‑101分散在溶剂1中得到分散液,将含有不同贵金属M和N的两种贵金属离子液体溶解在溶剂2中得到离子液体溶液;S2、将所得离子液体溶液缓慢滴加到分散液中,搅拌一段时间后,过滤、洗涤、干燥得到ILs@MIL‑101复合材料备用;S3、将ILs@MIL‑101材料置于氢气和氩气的混合气氛中热解还原,即可得到超细且高度分散的M‑N@MIL‑101材料。本发明方法中的贵金属离子液体选择面广,适用于制备Pd‑Pt、Au‑Pd、Au‑Pt、Au‑Ir等贵金属合金纳米催化剂,具有普适性;而且制备方法简单,操作简单快捷,绿色环保,成本低廉。
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公开(公告)号:CN116272895A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310097220.X
申请日:2023-02-10
Applicant: 浙江理工大学
Abstract: 本发明涉及复合材料制备及应用技术领域,提供了一种核‑壳型IL/ZIF‑8材料及其制备方法与在CO2分离中的应用。所述核‑壳型IL/ZIF‑8材料将[Emim]2[IDA]离子液体作为外壳,覆盖在沸石型咪唑骨架ZIF‑8的外表面。本发明采用缓慢蒸发的方法,将功能化的离子液体覆盖在MOFs的表面,使核‑壳型IL/MOF复合材料具有特定的选择性。本发明制备得到的核‑壳型[Emim]2[IDA]/ZIF‑8复合材料,其在常压下具有高CO2吸附容量、高稳定性、高选择性等特点。
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公开(公告)号:CN112646197B
公开(公告)日:2023-02-21
申请号:CN202011537498.7
申请日:2020-12-23
Applicant: 浙江理工大学
IPC: C08H7/00 , C08J3/03 , C08L97/00 , C08K5/132 , A01N43/08 , A01P1/00 , A61K31/74 , A61K31/12 , A61K9/107 , A61K47/20 , A61K47/26 , A61K47/30 , A61P31/04
Abstract: 本发明涉及生物质基多功能抗菌剂技术领域,提供了一种兼具抗菌、抗紫外氧化和乳化性能的氨基化木质素及其制备方法和应用。所述氨基化木质素由酶解木质素,赖氨酸和乙二醛反应得到,通过Manich反应,在木质素多酚聚合物中引入氨基,增加静电相互作用,提高抗菌活性,实现木质素在生物医药中的高值化利用,具有重要的社会、环境和经济意义。利用氨基化木质素协同小分子助剂,稳定高内相乳液,用于负载天然抗菌试剂,提高天然抗菌试剂的化学稳定性、抑菌活性和生物利用度,为构建新型抗菌材料提供新策略。
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公开(公告)号:CN113058633A
公开(公告)日:2021-07-02
申请号:CN202110333231.4
申请日:2021-03-29
Applicant: 浙江理工大学
IPC: B01J27/24 , B01J35/10 , B01J37/34 , B01J37/08 , C07D307/68
Abstract: 本发明公布了氮化硼空心复合材料及其制备方法与应用,首先将有机配体加入溶剂中并使其溶解,得到有机配体溶液,之后将金属盐和BN加入溶剂中溶解分散,得到金属盐/BN混合液,然后将所得金属盐/BN加入有机配体溶液中混合经搅拌后静置,之后过滤、洗涤、干燥,得到ZIF/BN材料,最后将所得含ZIF/BN材料煅烧,得到氮化硼空心复合材料。根据本发明所制备的Co3O4/BN复合材料具有高度分散的Co3O4纳米粒子、空心结构和孔径可调的优点,用于HMF催化氧化反应,表现出优异的催化性能,有很好的工业化应用前景。
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公开(公告)号:CN119386873A
公开(公告)日:2025-02-07
申请号:CN202411357441.7
申请日:2024-09-27
Applicant: 浙江理工大学
IPC: B01J23/75 , B01J35/39 , B01J35/45 , C07D317/36
Abstract: 本发明涉及纳米材料制备及应用技术领域,提供了一种CoB材料及其制备方法与在光催化CO2环加成中应用。本发明的制备方法包括:将ZIF‑67材料与NaBH4进行研磨,得到混合物;将所得混合物置于惰性气氛中热解,洗涤热解所得产物,过滤干燥得到CoB材料。本发明所得CoB材料具有超高的比表面积、较多的活性位点、优异的光热转换性能,并且B元素的存在对CO2具有化学吸附作用,而且硼与光的结合对CO2环加成反应具有促进作用,能极大的提高光的利用效率并改善催化性能,在光催化CO2与环氧化物环加成反应中具有优异的催化性能。
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公开(公告)号:CN115138390B
公开(公告)日:2023-10-13
申请号:CN202210996637.5
申请日:2022-08-19
Applicant: 浙江理工大学
IPC: B01J27/24 , B01J35/10 , C08G83/00 , C07D317/36
Abstract: 本发明涉及纳米材料制备及应用技术领域,提供了一种硼氮共掺杂的空心纳米碳材料及其制备方法与在光催化CO2环加成中的应用。其中,制备方法包括:S1、制备ZIF‑8材料;S2、将所得ZIF‑8材料与三聚氰胺、苯硼酸在无水乙醇中混合,搅拌均匀,然后旋蒸,干燥,得到混合材料;S3、将所得混合材料置于保护气氛中煅烧,得到硼氮共掺杂的空心纳米碳(BHNC)材料。本发明的制备方法,操作简单快捷,绿色环保,成本低廉;所得材料在光催化CO2与环氧化物环加成反应中具有优异的催化性能,具有很好的实际应用价值。
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公开(公告)号:CN115414954A
公开(公告)日:2022-12-02
申请号:CN202210033375.2
申请日:2022-11-01
Applicant: 浙江理工大学
IPC: B01J27/24 , B01J35/10 , C07D307/68
Abstract: 本发明公开了一种CoNx@C多孔纳米材料的制备方法及应用。本发明所述制备方法包括如下步骤:S1、将2‑甲基咪唑加入无水甲醇中超声溶解,得到有机配体溶液;将Co(NO3)2·6H2O加入无水甲醇中超声溶解,得到金属盐溶液;S2、将所得金属盐溶液与有机配体溶液混合,搅拌均匀,再静置一段时间,然后离心、洗涤、干燥,得到ZIF‑67材料;S3、将咪唑溴盐加入无水甲醇中超声溶解,得到离子液体溶液;S4、将离子液体溶液与ZIF‑67粉末超声混合,搅拌均匀,抽真空后冷冻真空干燥,得到咪唑溴盐@ZIF‑67复合材料;S5、将所得咪唑溴盐@ZIF‑67复合材料置于惰性气氛中煅烧,得到CoNx@C多孔纳米材料。本发明具有超分散的CoNx多孔纳米粒子、结构和孔径可调的优点,具有很好的实际应用价值。本发明的制备方法,操作简单快捷,对环境友好,成本低廉。
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