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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。
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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。
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公开(公告)号:CN114016076B
公开(公告)日:2023-07-28
申请号:CN202111256629.9
申请日:2021-10-27
Applicant: 三峡大学
IPC: C25B11/085 , C08G83/00 , C25B3/07 , C25B3/23
Abstract: 本发明公开了金属有机框架材料及在电催化甲醇氧化上的应用,具体为通过水热法新合成一例Ni‑MOF,同时引进乙炔黑、科琴黑导电物质构筑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。本发明利用有机配体均苯三酸衍生物、烟酸与硝酸钴、高氯酸镍在N,N‑二甲基乙酰胺、去离子水和氟硼酸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;并且结构新颖,孔隙率大;乙炔黑和科琴黑的掺入具有低温、安全、无有害溶剂的优点。通过数据分析,此材料具有良好的甲醇氧化活性。
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公开(公告)号:CN110652988B
公开(公告)日:2022-08-19
申请号:CN201910913161.2
申请日:2019-09-25
Applicant: 三峡大学
IPC: B01J27/043 , B01J37/34 , C01B3/04
Abstract: 本发明公开了一种光沉积法制备双金属硫化物微球负载NiS薄膜的方法,具体为ZnCdS纳米微球与NiS无定型薄膜形成异质结构的纳米复合催化材料的制备方法及其在光催化产氢中的应用。在制备过程中首先水热法合成ZnCdS纳米微球,然后以其为基底,采用光化学方法成功地合成了一种新型的NiS薄膜修饰ZnCdS纳米粒子的异质结构纳米复合材料。得到的NiS/ZnCdS异质结构纳米复合材料结构良好,半导体ZnCdS与辅助催化剂NiS薄膜之间具有较强的粘附性,对光生电子具有良好的转移能力,对可见光的吸附能力强。通过改变镍源和硫源加入量,可以简单地调节复合材料中NiS含量。该纳米复合材料在光催化产氢中显示出优异的催化活性。
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公开(公告)号:CN111921529B
公开(公告)日:2022-03-04
申请号:CN202010833591.6
申请日:2020-08-18
Applicant: 三峡大学
IPC: B01J23/755 , B01J35/10 , H01G11/24 , H01G11/30
Abstract: 本发明属于一种金属有机框架(MOF)和过渡金属氢氧化物异质材料的制备方法及其应用,公开了一种由镍钴金属氢氧化物作为前驱体和模板剂,有机配体通过部分离子交换的方式获得由镍钴金属有机骨架/镍钴金属氢氧化物二维异质纳米片组成的三维纳米花复合材料及其在超级电容性能方面的应用。本发明采用两步合成技术,首先利用尿素与硝酸钴和硝酸镍在以蒸馏水为溶剂的体系自组装得到具有纳米花结构的NiCo(OH)2;然后再利用对苯二甲酸有机配体与NiCo(OH)2在N,N‑二甲基甲酰胺,乙醇与水的混合溶液中通过部分离子交换的方式得到分布尺寸且大小均一的超薄NiCo‑MOF/NiCo(OH)2纳米花结构。另外,本发明具有大量的活性位点,很好的反应活性和导电性,使得它具备良好的超级电容性能。
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公开(公告)号:CN110343257B
公开(公告)日:2021-11-09
申请号:CN201910641501.0
申请日:2019-07-16
Applicant: 三峡大学
IPC: C08G83/00 , B01J31/22 , B01J35/00 , C25B11/085 , C25B1/04
Abstract: 本发明公开了一种多氯代钴基复合材料,制备方法及其应用。具体合成方法是利用四氯邻苯二甲酸有机配体、钴盐与4,4’‑联吡啶在去离子水中自组装得到多氯代钴基配位聚合物,该材料的化学分子式为[Co(Cl4‑bdc)(bpy)(H2O)2]n。利用乙炔黑(AB)作为导电物质通过研超研磨法对自组装得到多氯代钴基复合材料。纯Co‑Cl‑MOF晶体在电流密度为10 mA/cm2时析氢电位为424mV,Tafel斜率为125 mV·dec‑1,与乙炔黑复合后的多氯代钴基复合材料AB&Co‑Cl‑MOF(3:4)在电流密度为10 mA/cm2时析氢电位为115mV,Tafel斜率为66mV·dec‑1,该催化剂在电催化析氢反应(HER)中展现出优越的催化活性。
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公开(公告)号:CN113278156A
公开(公告)日:2021-08-20
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。
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公开(公告)号:CN111905827A
公开(公告)日:2020-11-10
申请号:CN202010852026.4
申请日:2020-08-21
Applicant: 三峡大学
Abstract: 本发明公开了一种镍基异质复合材料、制备方法及其应用,具体为通过水热法新合成一例Ni-MOF,同时引进Fe3O4/NiOOH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。本发明利用有机配体2,5-二羟基对苯二甲酸、1,4-双(咪唑)丁烷与硫酸镍在N,N-二甲基甲酰胺、去离子水和KOH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;并且结构新颖,孔隙率大;Fe3O4/NiOOH的掺入具有低温、安全、无有害溶剂的优点。通过数据分析,此材料具有优越的甲醇氧化活性。
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公开(公告)号:CN108623815B
公开(公告)日:2020-09-15
申请号:CN201810644601.4
申请日:2018-06-21
Applicant: 三峡大学
Abstract: 本发明涉及一种基于镉基金属有机框架材料的制备方法以及在离子识别中的应用。该方法以硝酸镉、5‑(3‑(4‑四唑基)苯基)间苯二甲酸(H3L)、DMA以及水在溶剂热合成条件下制得无色透明条状晶体,分子式为[Cd2(μ3‑OH)(L)(H2O)2]n。该化合物属于单斜晶系,空间群为P21/c,具有很高的水稳定性,并且通过其荧光淬灭程度能在多种常见不同阳离子的水溶液中选择性识别出Cu2+离子,其检出限可达到6.63×10‑7M,能够作为荧光探针材料应用于水体中金属离子的分析检测领域,并且可重复利用,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN111389466A
公开(公告)日:2020-07-10
申请号:CN202010229563.3
申请日:2020-03-27
Applicant: 三峡大学
Abstract: 本发明涉及一种具有电催化析氢性能的钴(II)金属有机框架材料以及作为电催化析氢催化剂的性能测试制。本发明主要利用以六水合氯化钴、1,3,5-三甲基-2,4,6-三羧基苯基苯(H3TMTA)为主要合成原料,通过溶剂热法获得蓝色块状晶态产物,该产物的分子式可表述为[Co2(TMTA)(DMF)(H2O)3]·Cl。将该蓝色晶态材料经过洗涤干燥研磨并与Nafion超声均匀后,可制得到本发明所述的电催化析氢材料。该材料的制备方法相对简单,材料产率较高,所得到的催化剂具有较好的电解水析氢能力,塔菲尔斜率为125 mV/decade,在电流密度为10 mA/cm2条件下,析氢电位为283 mV,显示出良好的电催化性能,对于开拓新型电催化析氢催化剂领域具有一定的参考价值。
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