-
公开(公告)号:CN119978407A
公开(公告)日:2025-05-13
申请号:CN202510030397.7
申请日:2025-01-08
IPC: C08G83/00 , C25B11/085 , C25B11/095 , C25B1/04
Abstract: 本发明公开了一种含镍金属有机框架材料的制备方法及其电催化分解水过程中析氧材料上的应用,具体为利用有机配体3,4‑二羟基‑3‑环丁烯‑1,2‑二酮、六水合硝酸镍和九水合硝酸铬、氢氧化纳、去离子水的混合溶液中进行自组装得到的一例新型铬镍异金属有机框架材料,将合成材料组装成三电极体系并将其作为析氧反应的催化剂材料进行电催化性能的测试。本发明的优点是:该金属有机框架材料所用配体成本较低、合成工艺简单、纯度高;并且利用Cr的亲氧性质和Ni产生协同作用,增加活性位点,优化提升材料电催化性能。通过实验测试数据分析Cr0.17Ni‑MOF材料具有优越的电催化析氧性能,在10 mA·cm‑2的过电位仅为175 mv,优于其他比例铬掺杂的金属有机框架材料。
-
公开(公告)号:CN114606511B
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202210319049.8
申请日:2022-03-29
IPC: C25B1/04 , C25B11/095
Abstract: 本发明提供了一种MOF@LDH复合材料的制备方法及电催化应用。具体为通过合成前驱体Co‑LDH替代金属盐,调节有机配体均苯三酸、邻苯二甲酸、间苯二甲酸、对苯二甲酸、苯六酸的加入量,采取部分离子交换的方式获得Co‑MOF@Co‑LDH复合材料,并将其作为析氧反应的催化剂材料。本发明采用两步法合成技术,首先采用硝酸钴和六次甲基四胺为原料合成纳米花状的前驱体Co‑LDH,然后将制备好的Co‑LDH与有机配体苯六酸溶解在去离子水、甲醇、N,N‑二甲基乙酰胺、N,N‑二甲基甲酰胺中,经过超声波混合均匀后,自组装合成Co‑MOF@Co‑LDH电催化剂。本发明具有大量的活性位点,良好的导电性,使得它具备良好的析氧性能。
-
公开(公告)号:CN117753228A
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202311626750.5
申请日:2023-11-30
Applicant: 三峡大学
IPC: B01D69/12 , B01D61/00 , B01D67/00 , C02F1/44 , C02F101/30
Abstract: 本发明属于共价有机框架材料与过渡金属碳化物复合膜,提供了一种由COF和MXene二维纳米片真空自组装形成的具有混合维度通道的纳滤膜,并探索了其在水处理中的应用。通过将COF纳米片和少量MXene纳米片真空自组装形成了COF/MXene膜,构筑了同时具有一维传质通道和二维传质通道的混合维度膜结构。COF/MXene膜具有以往COF膜所不具备的二维通道,使得膜的渗透性大幅提升,通过调节MXene的添加量可以调控所制备膜的二维通道尺寸。本发明制备条件温和,方法简便通用,可控的调节方式等优点,有望成为新型的高效纳滤膜。所制备的COF/MXene纳滤膜具有高染料截留性、高渗透性和高稳定性等特点,在解决水资源污染问题,破解水资源净化效率低困境方面具有广阔的前景。
-
公开(公告)号:CN116082649B
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202211668569.6
申请日:2022-12-24
Abstract: 本发明公开了钴基金属有机框架材料的制备方法及其在葡萄糖电化学传感中的应用。本发明利用有机配体苯六酸,1,4‑双(1‑咪唑基)苯与硝酸钴溶解于去离子水、氢氧化钠的混合溶液中进行水热反应,在160℃温度下保温24小时,自然冷却至室温后,洗涤、干燥得到粉红色块状Co‑MOF材料。此例MOF材料结晶于单斜晶系,属于P21/C空间群。本发明方法具有无需表面活性剂参与调控、合成工艺简单并且结构新颖等优点,并且经由测试表明所制备的Co‑MOF材料作为电催化剂时,对葡萄糖的催化氧化有较高的电化学活性,展现出优异的选择性和稳定性。
-
公开(公告)号:CN116970178A
公开(公告)日:2023-10-31
申请号:CN202310663652.2
申请日:2023-06-06
Applicant: 三峡大学
IPC: C08G83/00 , G01N27/327
Abstract: 本发明公开了一种基于Ni(II)的金属有机框架Ni(II)‑MOF材料及在电化学葡萄糖传感中的应用。通过水热法合成了一例Ni(II)‑MOF,将其应用在电化学葡萄糖传感领域。本发明使用苯‑1,2,3,4,5,6‑六羧酸(H6L)作为有机配体,引入1,4‑双(1‑咪唑)苯(bib),构筑了带有周期性的三维框架结构。该Ni(II)‑MOF材料合成工艺简单、结晶性强、产品纯度和产量高,并且结构新颖。所得到的Ni(II)‑MOF具有超快的响应时间,较低的检测限和较高的灵敏度,在电化学葡萄糖传感方面具有良好的应用前景。
-
公开(公告)号:CN116082649A
公开(公告)日:2023-05-09
申请号:CN202211668569.6
申请日:2022-12-24
Abstract: 本发明公开了钴基金属有机框架材料的制备方法及其在葡萄糖电化学传感中的应用。本发明利用有机配体苯六酸,1,4‑双(1‑咪唑基)苯与硝酸钴溶解于去离子水、氢氧化钠的混合溶液中进行水热反应,在160℃温度下保温24小时,自然冷却至室温后,洗涤、干燥得到粉红色块状Co‑MOF材料。此例MOF材料结晶于单斜晶系,属于P21/C空间群。本发明方法具有无需表面活性剂参与调控、合成工艺简单并且结构新颖等优点,并且经由测试表明所制备的Co‑MOF材料作为电催化剂时,对葡萄糖的催化氧化有较高的电化学活性,展现出优异的选择性和稳定性。
-
公开(公告)号:CN114606511A
公开(公告)日:2022-06-10
申请号:CN202210319049.8
申请日:2022-03-29
IPC: C25B1/04 , C25B11/095
Abstract: 本发明提供了一种MOF@LDH复合材料的制备方法及电催化应用。具体为通过合成前驱体Co‑LDH替代金属盐,调节有机配体均苯三酸、邻苯二甲酸、间苯二甲酸、对苯二甲酸、苯六酸的加入量,采取部分离子交换的方式获得Co‑MOF@Co‑LDH复合材料,并将其作为析氧反应的催化剂材料。本发明采用两步法合成技术,首先采用硝酸钴和六次甲基四胺为原料合成纳米花状的前驱体Co‑LDH,然后将制备好的Co‑LDH与有机配体苯六酸溶解在去离子水、甲醇、N,N‑二甲基乙酰胺、N,N‑二甲基甲酰胺中,经过超声波混合均匀后,自组装合成Co‑MOF@Co‑LDH电催化剂。本发明具有大量的活性位点,良好的导电性,使得它具备良好的析氧性能。
-
公开(公告)号:CN113278156B
公开(公告)日:2022-03-18
申请号:CN202110547969.0
申请日:2021-05-19
Applicant: 三峡大学
Abstract: 本发明公开了镍基异构金属有机框架材料的制备方法及其应用,分别利用有机配体2,5‑噻吩二甲酸(TDA)、2,5‑呋喃二甲酸(FDA)、硫酸镍、去离子水、N,N‑二甲基甲酰胺(DMF)、质量浓度为37%HBF4的混合溶液中进行自组装得到的两例多孔金属有机框架材料,将合成材料组装成三电极体系进行电催化甲醇氧化的测试。本发明的优点是:该金属有机框架材料合成工艺简单、结晶纯度高、产量高;并且结构新颖,孔隙率大。通过实验测试数据分析Ni‑MOF1,Ni‑MOF2材料均具有优越的电催化甲醇氧化活性,两例MOFs的复合材料(Ni‑MOF1/Ni‑MOF2)则具有更加优越的甲醇氧化活性。
-
公开(公告)号:CN113201141B
公开(公告)日:2022-03-18
申请号:CN202110402227.9
申请日:2021-04-14
Applicant: 三峡大学
Abstract: 本发明公开了一种钴基同构MOFs的制备方法及其应用,具体为通过水热法新合成Co‑MOFs,研究其在电催化析氧方面的应用。同时引进六羟基三苯胺这种配体来构筑异质复合材料将其作为甲醇氧化的正极催化剂材料,探究其在甲醇氧化中的应用。本发明利用4,6‑di(1H‑1,2,4‑triazol‑1‑yl)间苯二甲酸、七水硫酸钴与七水硫酸镍在去离子水和NaOH混合溶液中进行自组装得到的多孔金属有机框架材料,将合成材料组装成三电极体系进行甲醇氧化和电催化析氧的测试。本发明的优点是:该金属有机框架材料合成工艺简单、结晶纯度高、产量高;并且结构新颖,孔隙率大。Co‑MOF材料具有优越的电催化析氧活性,Ni‑MOF及其复合材料具有优越的甲醇氧化活性。
-
公开(公告)号:CN111303445B
公开(公告)日:2022-03-08
申请号:CN202010202138.5
申请日:2020-03-20
Applicant: 三峡大学
Abstract: 本发明涉及一种具有光催化CO2还原性能的钴基金属有机骨架材料以及制备方法。本发明采用溶剂热法合成,以六水合高氯酸钴、1,3,5‑三甲基‑2,4,6‑三羧基苯基苯、1,4‑二(1‑咪唑基)苯、N,N‑二甲基甲酰胺、氟硼酸以及水在聚四氟乙烯反应釜中合成得到蓝色块状晶体。将蓝色晶体洗涤干燥,可得到本发明所述光催化材料。该材料的制备方法相对简单,所得到的催化剂具有相对较好的光催化CO2还原能力,还原产物CO选择性可达到77%,CO的平均产率为1124.8μmolg‑1h‑1,可以作为廉价且高效的光催化剂代替贵金属使用,该材料在光催化领域显示了良好的应用前景。
-
-
-
-
-
-
-
-
-