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公开(公告)号:CN108435138B
公开(公告)日:2020-09-01
申请号:CN201810295915.8
申请日:2018-04-04
Applicant: 福州大学
IPC: B01J20/22 , B01J20/281 , B01J20/30 , C02F1/28 , G01N30/02 , G01N30/08 , C02F101/36
Abstract: 本发明属于固相微萃取技术领域,具体涉及一种利用MOFs为前驱体合成的N掺杂的碳纳米管涂层制备的固相微萃取装置与应用。本发明先制备具有ZIF‑67框架的N掺杂碳纳米管,然后将其涂裹在预处理后的不锈钢丝上,将该不锈钢丝作为固相微萃取不锈钢纤维,进一步构建萃取装置。本发明保留了MOFs材料的框架,同时掺杂大量的N原子,能够实现高效痕量萃取水体中的多氯联苯;该装置体积小、结构简单、操作方便、成本低廉、方法重现性好,预处理完后的样品分析方便,在分析领域具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN108970585A
公开(公告)日:2018-12-11
申请号:CN201810839265.9
申请日:2018-07-27
Applicant: 福州大学
Abstract: 本发明公开了一种阳离子后修饰的磁性金属有机骨架复合材料的制备及应用。其步骤如下:1)利用磁性四氧化三铁纳米粒子为核,在其表面生长一层金属有机骨架材料(ZIF-8)壳层;2)将磁性金属有机骨架材料浸泡在高浓度的金属硝酸盐中进行阳离子配位后修饰。本发明可以直接快速制备得到表面暴露大量低配位的金属离子,将表面暴露低配位金属阳离子的磁性金属有机骨架复合材料作为磁性固相微萃取剂时,具有高效、稳定的特点。该方法制备的磁性MOFs复合材料对溶液中含有负电性基团的目标物具有非常高的吸附萃取效果,极大地提高和拓展了磁性MOFs复合材料的应用效果和范围。
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公开(公告)号:CN108452783A
公开(公告)日:2018-08-28
申请号:CN201810300463.8
申请日:2018-04-04
Applicant: 福州大学
Abstract: 本发明属于纳米材料技术领域,属于一种纳米片上生长鱼鳞状金属氧化物纳米二维材料的制备方法。所述方法具体为:用尿素与葡萄糖制备黑色固体超薄氧化碳氮纳米片OCN;将OCN经过超声、剥离后与六水合硝酸钴、六亚甲基四胺、水、乙醇在油浴进行热反应得到绿色沉淀;再将所得沉淀在空气氛围中300℃反应三个小时,得到黑色粉末状样品;然后在氢气氛围中升温到300℃,热处理3~5 h得到黑色有磁性Co/Co3O4仿鱼鳞状二维纳米材料。本发明成本低廉、工艺简单,且制备的具有磁性的仿鱼鳞状纳米材料具有高的比表面积,永久的空隙率,且对植物激素的吸附效果很好,在样品前处理方面有着非常好的应用前景。
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公开(公告)号:CN108452782A
公开(公告)日:2018-08-28
申请号:CN201810295914.3
申请日:2018-04-04
Applicant: 福州大学
Abstract: 本发明属于固相萃取吸附剂技术领域,具体涉及一种磁性金属有机骨架纳米片材料的制备与应用。其制备方法包括如下步骤:1)将纳米磁珠分散在聚乙烯吡咯烷酮和三氯甲烷的混合溶液中,机械搅拌24小时,收集纳米磁珠,并用三氯甲烷、甲醇清洗,得改性纳米磁珠,然后分散在甲醇中备用;2)将步骤1)所合成的改性纳米磁珠分散在含有硝酸铜和硝酸钴的甲醇混合溶液中,分散均匀后在超声震荡的条件下加入含有2-甲基咪唑的甲醇溶液中,超声震荡反应1 h,然后用甲醇清洗,得磁性金属有机骨架纳米片材料,分散在甲醇中备用。本发明的纳米片材料具有更多的开放表面,拥有丰富的金属位点,可以在吸附之后进行快速分离。
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公开(公告)号:CN105903439B
公开(公告)日:2018-07-17
申请号:CN201610260882.4
申请日:2016-04-26
Applicant: 福州大学
IPC: B01J20/22 , B01J20/28 , C02F1/28 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种三维层状石墨相碳化氮/MOF复合材料及其制备方法与应用,该复合材料由g‑C3N4纳米片和金属有机骨架材料复合而成;其中,g‑C3N4纳米片所占质量分数为1%‑25%。本发明所得复合材料以剥离后具有类石墨烯二维结构的碳化氮材料为模板,加入金属中心离子和有机配体,采用油浴溶剂热方法制备而成,与纯的金属有机骨架化合物相比,复合材料的孔径尺寸、孔体积有显著的增大。本发明制备工艺简单,所得复合材料具有超高的有机染料去除能力,并易于再生,能够重复多次利用,在环境修复、污水处理及分离科学等领域有着良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN104841407A
公开(公告)日:2015-08-19
申请号:CN201510280366.3
申请日:2015-05-28
Applicant: 福州大学
IPC: B01J20/286 , B01J20/30 , B01D15/08 , G01N1/34 , G01N1/40
Abstract: 本发明公开了一种原位合成金属有机骨架化合物涂层的方法及装置,以血清瓶为反应容器,使石英纤维表面羧基功能化,再放在金属有机骨架材料的溶液中采用带搅拌的油浴溶剂热法合成金属有机骨架化合物涂层。该反应装置既起到合成涂层的作用,又能保护石英纤维。合成装置设计独特、结构新颖,利用该装置制备的金属有机骨架材料涂层纤维具有涂层生长可视化、纤维长度可控等优点,在使用过程中克服了石英纤维因高温下有机溶剂腐蚀导致易断折等问题;制备的MOFs涂层纤维的涂层均匀、涂层厚度可控。
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公开(公告)号:CN109364901A
公开(公告)日:2019-02-22
申请号:CN201811490035.2
申请日:2018-12-06
Applicant: 福州大学
IPC: B01J20/286 , B01J20/28 , G01N30/02 , G01N30/06
Abstract: 本发明公开了一种羧基化多孔氧化碳氮纳米材料及其制备的固相微萃取涂层纤维与在检测邻苯二甲酸酯类化合物中的应用,其以尿素和葡萄糖为原料制得一种羧基化多孔氧化碳氮(HOCN-COOH)纳米材料,所得羧基化多孔氧化碳氮纳米材料不仅可以加速传质,还可提供高亲和力以促进富集性能。同时,本发明通过逐层化学键合的方法将所得羧基化多孔氧化碳氮纳米材料键合到不锈钢纤维上,得到一种具有稳定性高、重现性好、寿命长的固相微萃取涂层纤维,其可用于海产品、酒类或方便面中邻苯二甲酸酯类化合物的检测,具有良好市场前景。
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公开(公告)号:CN108469483A
公开(公告)日:2018-08-31
申请号:CN201810244160.9
申请日:2018-03-23
Applicant: 福州大学
Abstract: 本发明属于材料制备领域,具体涉及一种超薄二维氧化碳氮纳米片及其制备和应用。本发明以尿素和葡萄糖为原料,通过在空气气氛中进行分步煅烧,制得的黑色固体粉末OCN;然后将黑色固体粉末OCN溶液HCl中,经水洗等得到剥离后的OCN纳米片。本发明所制备的氧化碳氮纳米片具有高的比表面积、永久的孔隙率、表面基团多等优点,将OCN涂层纤维用于固相微萃取前处理,可以实现对多环芳烃的有效吸附,结合GC-MS可有效检测水中多环芳烃,不仅表现出较低的检测限,还具有较宽的线性范围和良好的线性范围。
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公开(公告)号:CN108395540A
公开(公告)日:2018-08-14
申请号:CN201810284394.6
申请日:2018-04-02
Applicant: 福州大学
IPC: C08G83/00
CPC classification number: C08G83/008
Abstract: 本发明公开了一种蜂巢状金属有机骨架纳米片及其制备方法,其是由金属离子Cu2+与有机配体1,4-对苯二甲酸通过配位键自组装形成所述蜂巢状的金属有机骨架纳米片。该金属有机骨架纳米片具有比表面积高、表面活性位点多、机械稳定性高等优点,在化学催化、药物缓释、氢能的储备以及生物医学等领域具有广阔的应用前景,且其合成工艺简单、成本低廉。
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