一种用于超高乙炔存储及气体高效选择性分离吸附的金属有机框架材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN106902785B

    公开(公告)日:2019-09-13

    申请号:CN201710151280.X

    申请日:2017-03-14

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种用于超高乙炔存储以及气体高效选择性分离吸附的金属有机框架材料及其制备方法。首先制备有机配体H4TTCA‑NH2,再采用溶剂热方法得到均相晶体材料,然后进行多次溶剂交换,最后去除材料孔洞内与配位的溶剂分子,得到活化后的晶体材料。本发明合成的金属有机多孔材料,具有裸露的氨基基团同时具有较高的比表面积,因此具有超高的乙炔吸附量。作为路易斯碱位点,裸露氨基基团优先吸附直线型缺电子的乙炔分子,对二氧化碳分子和甲烷分子的吸附作用力较弱,因此,该材料呈现出优异的C2H2/CO2和C2H2/CH4高效选择性分离吸附性能,在功能性气体的选择性分离吸附领域具有潜在的应用前景。

    用于重金属铅离子探测的金属-有机框架材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN107235838B

    公开(公告)日:2019-09-06

    申请号:CN201710312725.8

    申请日:2017-05-05

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种用于重金属铅离子探测的金属‑有机框架材料,该材料具有长程有序的晶体结构,其化学式为[MnLx(H2O)m]·(G)n,其中L为同时含有苯羧酸基团和碳碳双键基团的有机配体,G表示与锰离子配位或存在于晶体孔道里面的溶剂分子,x=0.1~1,m=1~1.5,n=0.01~0.05。该材料采用水热法制备得到,合成方法简单,原料易得,产率较高。制得的材料呈现配体的宽区间荧光发射,能够对溶液中的铅离子进行探测,其探测范围为10‑4‑10‑7mol/L,并且不受其他金属离子的干扰,具有灵敏度高、选择性强、稳定性好等特点,有望在重金属污染离子Pb2+的检测等方面得到应用。

    用于低浓度下氨气荧光传感的金属有机框架薄膜材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN107033877B

    公开(公告)日:2019-07-16

    申请号:CN201710240062.3

    申请日:2017-04-13

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开的用于低浓度下氨气的荧光探测金属有机框架薄膜材料。利用溶剂热法在Al2O3基底上原位合成了MIL‑124薄膜材料,这种材料利用含量丰富的IIIA元素的三价离子和简单配体1,2,4‑苯三甲酸,在水溶液中合成,制备方法简单,成本低。通过后修饰方法,在MIL‑124薄膜上引入荧光发光中心,铕离子,得到新的金属有机框架薄膜材料MIL‑124Eu3+。由于该材料具有部分裸露的羧基,因此与氨气能发生反应,从而引起铕离子的荧光淬灭。测试表明这种材料在氨浓度为0~1500ppm时,铕离子的荧光淬灭程度与氨气浓度存在线性相关关系,因此实现了对低浓度氨气的荧光探测,检测限低至26.2ppm,具有实际应用前景。

    四氧化三钴/氧化铜复合材料、制备方法和用途

    公开(公告)号:CN105609739B

    公开(公告)日:2019-02-26

    申请号:CN201610105896.9

    申请日:2016-02-26

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明涉及一种四氧化三钴/氧化铜复合材料、制备方法和用途。该复合结构是由不同的多孔纳米片穿插堆叠形成的分级结构,四氧化三钴与氧化铜均匀分布复合;所述复合材料采用水热法和高温热分解法制备。本发明采用一步水热法促使不同碳酸盐协同自组装形成复合碳酸盐前驱体,结合高温热分解获得四氧化三钴/氧化铜复合材料,工艺简单、可靠、重复性高,过程容易控制和实现,环境友好,同时可通过调节铜盐和钴盐的加入量调控复合材料的成分。所述复合材料具有多孔分级结构,结构稳定性高,可以应用于锂离子电池负极材料,有效缓解体积膨胀,实验表明该复合材料表现出极高的比容量和优异的循环性能,具有良好的应用前景。

    一种磺酸基功能化Zr-MOFs材料的制备方法

    公开(公告)号:CN106588714B

    公开(公告)日:2018-09-07

    申请号:CN201611004509.9

    申请日:2016-11-11

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明涉及了一种磺酸基功能化Zr‑MOFs材料的制备方法。其方法为:将锆盐、含磺酸基有机配体、DMF和冰醋酸,按摩尔比1:0.5~2:1000~2000:100~500在室温下超声振荡5~20min,充分混合,放入反应釜中在70~150℃的烘箱中反应5~24h,冷却至室温离心,将沉淀物用DMF和无水甲醇反复洗涤数次,离心分离,得到含有磺酸基功能化Zr‑MOFs材料UiO‑67‑(SO3H)2。本发明合成的含有磺酸基功能化Zr‑MOFs材料孔隙率高、孔径均匀和比表面积大,并且热稳定性和化学稳定性良好;其合成方法具有工艺简单、重复性好、产率高、工艺条件温和等优点。

    用于生物组织和细胞内部荧光温度传感成像的稀土有机框架材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN105732678B

    公开(公告)日:2017-10-13

    申请号:CN201610168091.9

    申请日:2016-03-23

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开的用于生物组织和细胞内部荧光温度传感成像的稀土有机框架材料,具有长程有序的晶体结构以及规则的孔道,其化学式为[LnLx(G)(H2O)]·(G)n,其中Ln为稀土Eu或Tb,L为同时含有苯羧酸基团和三嗪基团的有机配体,G表示与稀土离子配位或在晶体孔道内的溶剂分子,x=1~3,n=1~4。采用溶剂热的方法制备,方法简单,产率较高。制得的微纳尺度的稀土有机框架材料同时具有两种稀土离子的特征发光,两峰的强度比值与温度呈现较好的指数关系,温度探测范围为20‑80 oC,随着温度升高,其发光颜色会由绿色变为红色,并且生物相容性和热稳定性好,能够实现在生物组织内的实时温度成像,有望能够在生物医疗等方面得到应用。

    用于重金属铅离子探测的金属‑有机框架材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN107235838A

    公开(公告)日:2017-10-10

    申请号:CN201710312725.8

    申请日:2017-05-05

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种用于重金属铅离子探测的金属‑有机框架材料,该材料具有长程有序的晶体结构,其化学式为[MnLx(H2O)m]·(G)n,其中L为同时含有苯羧酸基团和碳碳双键基团的有机配体,G表示与锰离子配位或存在于晶体孔道里面的溶剂分子,x=0.1~1,m=1~1.5,n=0.01~0.05。该材料采用水热法制备得到,合成方法简单,原料易得,产率较高。制得的材料呈现配体的宽区间荧光发射,能够对溶液中的铅离子进行探测,其探测范围为10‑4‑10‑7mol/L,并且不受其他金属离子的干扰,具有灵敏度高、选择性强、稳定性好等特点,有望在重金属污染离子Pb2+的检测等方面得到应用。

    用于低浓度下氨气荧光传感的金属有机框架薄膜材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN107033877A

    公开(公告)日:2017-08-11

    申请号:CN201710240062.3

    申请日:2017-04-13

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开的用于低浓度下氨气的荧光探测金属有机框架薄膜材料。利用溶剂热法在Al2O3基底上原位合成了MIL‑124薄膜材料,这种材料利用含量丰富的IIIA元素的三价离子和简单配体1,2,4‑苯三甲酸,在水溶液中合成,制备方法简单,成本低。通过后修饰方法,在MIL‑124薄膜上引入荧光发光中心,铕离子,得到新的金属有机框架薄膜材料MIL‑124Eu3+。由于该材料具有部分裸露的羧基,因此与氨气能发生反应,从而引起铕离子的荧光淬灭。测试表明这种材料在氨浓度为0~1500ppm时,铕离子的荧光淬灭程度与氨气浓度存在线性相关关系,因此实现了对低浓度氨气的荧光探测,检测限低至26.2ppm,具有实际应用前景。

    一种金属有机框架荧光探针及其在硫化氢检测中的应用

    公开(公告)号:CN105968145A

    公开(公告)日:2016-09-28

    申请号:CN201610381094.0

    申请日:2016-06-01

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种金属有机框架荧光探针及其在硫化氢检测中的应用,该金属有机框架荧光探针的制备方法包括如下步骤:(1)制备合成含有未配位羧基的UiO‑66‑(COOH)2;(2)利用搅拌加热,将金属离子Eu3+和Cu2+成功配位UiO‑66‑(COOH)2的未配位羧基上,得到荧光探针Eu3+/Cu2+@UiO‑66‑(COOH)2。本发明的金属有机框架荧光探针稳定性较好,该探针可用于硫化氢快速识别、定量检测,而且具有较高的选择性和较好的抗干扰能力;可以实现比率荧光分析,大大消除检测条件差异对结果的影响,提高检测的灵敏度。可用于环境、生物、化学等样品中硫化氢的检测。

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