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公开(公告)号:CN107321386A
公开(公告)日:2017-11-07
申请号:CN201710573034.3
申请日:2017-07-14
Applicant: 东北大学
IPC: B01J31/06 , B01J31/22 , B01J31/28 , C07C213/02 , C07C215/76
Abstract: 本发明涉及催化技术领域,公开了一种原位还原金属有机骨架薄膜的连续催化方法。将CuBDC复合膜夹在蠕动泵滤头上,通过蠕动泵吸取反应物和硼氢化钠混合溶液连续不断通过CuBDC复合膜,CuBDC薄膜中的无机位点Cu(Ⅱ)被瞬间还原为低价态的Cu基纳米粒子从而形成金属纳米粒子薄膜,同时,形成的金属纳米粒子薄膜对反应物进行连续催化反应。本发明方法可进行连续催化,制备的催化剂使用寿命长,反应速度快,效率高,产物容易收集,且不引入新的杂质。
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公开(公告)号:CN106883425B
公开(公告)日:2019-12-17
申请号:CN201710129057.5
申请日:2017-03-08
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明提供了一种采用喷雾法制备无限配位聚合物和金属有机框架物纳米花的方法。通过喷雾法分别合成了花状结构的无限配位聚合物[Co(Ⅱ)‑ICPs]、金属有机骨架化合物[Co(Ⅱ)‑MOFs]和金属有机骨架化合物物[NiCo‑MOFs]。与传统的制备方法相比,该方法具有操作简单,利于控制和工业化生产,常温常压,条件温和,反应迅速,制备时间短;环保节能过滤方法简便等优点。
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公开(公告)号:CN106883425A
公开(公告)日:2017-06-23
申请号:CN201710129057.5
申请日:2017-03-08
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明提供了一种采用喷雾法制备无限配位聚合物和金属有机框架物纳米花的方法。通过喷雾法分别合成了花状结构的无限配位聚合物[Co(Ⅱ)‑ICPs]、金属有机骨架化合物[Co(Ⅱ)‑MOFs]和金属有机骨架化合物物[NiCo‑MOFs]。与传统的制备方法相比,该方法具有操作简单,利于控制和工业化生产,常温常压,条件温和,反应迅速,制备时间短;环保节能过滤方法简便等优点。
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公开(公告)号:CN113024829A
公开(公告)日:2021-06-25
申请号:CN202110258152.1
申请日:2021-03-09
Applicant: 东北大学
IPC: C08G83/00 , D06M15/37 , C23C26/00 , D06M101/40
Abstract: 本发明提供一种适用于多种富空隙基材表面的金属有机配位聚合物膜原位快速制备方法,其主要步骤是:通过利用各种富空隙材料自身的空隙结构,材料自身首先可以被含有金属离子与有机配体的反应液所浸湿并被整体所包裹。而后通过热气流引发反应液的挥发浓缩,使得反应液会在基材自身三维结构的引导下,发生去润湿现象。随着混合液中较低沸点与粘度的组分的逐渐挥发,所剩溶液的较高沸点高粘度组分会贴近于基材自身结构表面形成液膜。从而在液膜的限域作用与热的共同作用下,液膜内的金属离子与有机配位体会进一步发生配位反应,从而在溶液完全挥发后使得的生成金属有机配位聚合物以薄膜的形式原位构造于基材表面。
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公开(公告)号:CN107321386B
公开(公告)日:2019-09-27
申请号:CN201710573034.3
申请日:2017-07-14
Applicant: 东北大学
IPC: B01J31/06 , B01J31/22 , B01J31/28 , C07C213/02 , C07C215/76
Abstract: 本发明涉及催化技术领域,公开了一种原位还原金属有机骨架薄膜的连续催化方法。将CuBDC复合膜夹在蠕动泵滤头上,通过蠕动泵吸取反应物和硼氢化钠混合溶液连续不断通过CuBDC复合膜,CuBDC薄膜中的无机位点Cu(Ⅱ)被瞬间还原为低价态的Cu基纳米粒子从而形成金属纳米粒子薄膜,同时,形成的金属纳米粒子薄膜对反应物进行连续催化反应。本发明方法可进行连续催化,制备的催化剂使用寿命长,反应速度快,效率高,产物容易收集,且不引入新的杂质。
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公开(公告)号:CN113024829B
公开(公告)日:2022-05-17
申请号:CN202110258152.1
申请日:2021-03-09
Applicant: 东北大学
IPC: C08G83/00 , D06M15/37 , C23C26/00 , D06M101/40
Abstract: 本发明提供一种适用于多种富空隙基材表面的金属有机配位聚合物膜原位快速制备方法,其主要步骤是:通过利用各种富空隙材料自身的空隙结构,材料自身首先可以被含有金属离子与有机配体的反应液所浸湿并被整体所包裹。而后通过热气流引发反应液的挥发浓缩,使得反应液会在基材自身三维结构的引导下,发生去润湿现象。随着混合液中较低沸点与粘度的组分的逐渐挥发,所剩溶液的较高沸点高粘度组分会贴近于基材自身结构表面形成液膜。从而在液膜的限域作用与热的共同作用下,液膜内的金属离子与有机配位体会进一步发生配位反应,从而在溶液完全挥发后使得的生成金属有机配位聚合物以薄膜的形式原位构造于基材表面。
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公开(公告)号:CN106478406A
公开(公告)日:2017-03-08
申请号:CN201610738691.4
申请日:2016-08-26
Applicant: 东北大学
IPC: C07C51/41 , C07C63/28 , C07C63/38 , C07D487/08
Abstract: 本发明公开了一种纳米级片状金属有机骨架材料的制备方法,该方法包括以下步骤:(1)配制金属阳离子溶液和有机配体溶液;(2)将上述其中一种溶液通过超声波喷头分散成雾状小液滴,喷雾到另一种溶液中,使两种溶液接触反应,得到沉淀;(3)将沉淀分离后得到所述纳米级片状金属有机骨架材料。本发明的制备方法可以在温和的条件下(室温、常温常压)合成纳米级片状金属有机骨架材料;通过将溶液经超声波喷雾分散可以快速合成所需材料;使用常规的设备即刻实现合成反应,节能环保;本发明的制备方法具有方法简单,易于制备,生产成本低,反应条件温和的特点,非常适用于大规模化的工业生产。
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公开(公告)号:CN110305334B
公开(公告)日:2021-09-28
申请号:CN201910728307.6
申请日:2019-08-08
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明涉及一种湿敏三维结构纳米花状金属有机无限配位聚合物材料及其制备方法和应用,属于功能材料领域。一种湿敏三维结构纳米花状金属有机无限配位聚合物材料的制备方法,是将金属离子醋酸盐溶液以适当体积滴加至有机配体溶液中,使两种溶液充分混合并生成含有絮状产物的混合液;将所得含有絮状产物的混合液置于具有可形成较大尺寸敞开液面的盘状器皿中使溶剂自然挥发,获得沉淀物;将所得沉淀物分离后即可得到三维纳米花状金属有机配位聚合物材料。本发明所得三维结构纳米花材料可对空气中或者溶剂中的微量水产生肉眼可见的的明显颜色变化。本发明的制备方法具有简单,易于操作,条件温和,低成本低能耗的特点,可满足大规模工业化生产的需求。
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公开(公告)号:CN110305334A
公开(公告)日:2019-10-08
申请号:CN201910728307.6
申请日:2019-08-08
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明涉及一种湿敏三维结构纳米花状金属有机无限配位聚合物材料及其制备方法和应用,属于功能材料领域。一种湿敏三维结构纳米花状金属有机无限配位聚合物材料的制备方法,是将金属离子醋酸盐溶液以适当体积滴加至有机配体溶液中,使两种溶液充分混合并生成含有絮状产物的混合液;将所得含有絮状产物的混合液置于具有可形成较大尺寸敞开液面的盘状器皿中使溶剂自然挥发,获得沉淀物;将所得沉淀物分离后即可得到三维纳米花状金属有机配位聚合物材料。本发明所得三维结构纳米花材料可对空气中或者溶剂中的微量水产生肉眼可见的的明显颜色变化。本发明的制备方法具有简单,易于操作,条件温和,低成本低能耗的特点,可满足大规模工业化生产的需求。
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公开(公告)号:CN106478406B
公开(公告)日:2018-09-14
申请号:CN201610738691.4
申请日:2016-08-26
Applicant: 东北大学
IPC: C07C51/41 , C07C63/28 , C07C63/38 , C07D487/08
Abstract: 本发明公开了一种纳米级片状金属有机骨架材料的制备方法,该方法包括以下步骤:(1)配制金属阳离子溶液和有机配体溶液;(2)将上述其中一种溶液通过超声波喷头分散成雾状小液滴,喷雾到另一种溶液中,使两种溶液接触反应,得到沉淀;(3)将沉淀分离后得到所述纳米级片状金属有机骨架材料。本发明的制备方法可以在温和的条件下(室温、常温常压)合成纳米级片状金属有机骨架材料;通过将溶液经超声波喷雾分散可以快速合成所需材料;使用常规的设备即刻实现合成反应,节能环保;本发明的制备方法具有方法简单,易于制备,生产成本低,反应条件温和的特点,非常适用于大规模化的工业生产。
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