一种适用于金属有机框架材料的多功能合成设备

    公开(公告)号:CN110339791A

    公开(公告)日:2019-10-18

    申请号:CN201910574308.X

    申请日:2019-06-28

    Abstract: 本发明属于材料合成设备相关技术领域,其公开了一种适用于金属有机框架材料的多功能合成设备,设备包括气体置换机构、抽滤机构、超声加热机构、第一液路及第二液路,气体置换机构可拆卸地连接于抽滤机构,抽滤机构及部分气体置换机构收容于超声加热机构;第一液路及第二液路分别设置在气体置换机构及抽滤机构上;气体置换机构用于收容反应物及为反应物的反应提供相应的气氛,并将反应物反应后的合成产物传送给抽滤机构;抽滤机构用于对合成产物的金属有机框架材料与可溶性杂质及溶剂的分离及干燥;第二液路用于排出抽滤机构内的废液;超声加热机构用于对抽滤机构进行加热以对金属有机框架材料进行干燥。本发明提高了合成率,适用性更强。

    一种油浴锅与管式炉组合加热装置

    公开(公告)号:CN110252441B

    公开(公告)日:2020-10-30

    申请号:CN201910599397.3

    申请日:2019-07-04

    Abstract: 本发明属于加热装置领域,并具体公开了一种油浴锅与管式炉组合加热装置,其包括加热单元和反应单元,其中加热单元的加热电阻设置在油浴锅的底部,用于对油浴锅内的导热油进行加热,测温探头与控制器连接,工作时将测温探头置于油浴锅的内部,控制器根据设定的反应温度以及测温探头反馈的信息控制加热电阻的工作状态,从而实现对导热油温度的调节;反应单元的石英管贯穿油浴锅,并利用油浴锅中的导热油对其进行加热,从而精确调节反应温度,气氛调节机构与石英管连接,用于调节石英管内的反应气氛。本发明能够在低温下对管式炉进行精确控温,同时利用气氛调节机构控制石英管内的反应气氛,从而满足不同气氛下对样品进行处理的要求。

    一种适用于金属有机框架材料的多功能合成设备

    公开(公告)号:CN110339791B

    公开(公告)日:2020-06-02

    申请号:CN201910574308.X

    申请日:2019-06-28

    Abstract: 本发明属于材料合成设备相关技术领域,其公开了一种适用于金属有机框架材料的多功能合成设备,设备包括气体置换机构、抽滤机构、超声加热机构、第一液路及第二液路,气体置换机构可拆卸地连接于抽滤机构,抽滤机构及部分气体置换机构收容于超声加热机构;第一液路及第二液路分别设置在气体置换机构及抽滤机构上;气体置换机构用于收容反应物及为反应物的反应提供相应的气氛,并将反应物反应后的合成产物传送给抽滤机构;抽滤机构用于对合成产物的金属有机框架材料与可溶性杂质及溶剂的分离及干燥;第二液路用于排出抽滤机构内的废液;超声加热机构用于对抽滤机构进行加热以对金属有机框架材料进行干燥。本发明提高了合成率,适用性更强。

    CO<base:Sub>2</base:Sub>/CO选择性吸附剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN107159132A

    公开(公告)日:2017-09-15

    申请号:CN201710422954.5

    申请日:2017-06-07

    Abstract: 本发明公开了一种CO2/CO选择性吸附剂及其制备方法,制备方法包括如下步骤:(1)将1‑丁基‑3‑甲基咪唑四氟硼酸盐溶解于丙酮中,搅拌混合均匀;(2)将铜金属有机骨架材料加入步骤(1)得到的溶液中,搅拌混合均匀;(3)将步骤(2)得到的溶液进行超声处理;(4)将步骤(3)超声处理后的溶液进行搅拌;(5)将步骤(4)搅拌后的产物真空干燥,即得所述CO2/CO选择性吸附剂。上述制备方法得到的CO2/CO选择性吸附剂仍然保持Cu‑BTC完好的晶体结构,具有较大的比表面积(566m2/g),CO2/CO选择性明显高于Cu‑BTC。

    一种油浴锅与管式炉组合加热装置

    公开(公告)号:CN110252441A

    公开(公告)日:2019-09-20

    申请号:CN201910599397.3

    申请日:2019-07-04

    Abstract: 本发明属于加热装置领域,并具体公开了一种油浴锅与管式炉组合加热装置,其包括加热单元和反应单元,其中加热单元的加热电阻设置在油浴锅的底部,用于对油浴锅内的导热油进行加热,测温探头与控制器连接,工作时将测温探头置于油浴锅的内部,控制器根据设定的反应温度以及测温探头反馈的信息控制加热电阻的工作状态,从而实现对导热油温度的调节;反应单元的石英管贯穿油浴锅,并利用油浴锅中的导热油对其进行加热,从而精确调节反应温度,气氛调节机构与石英管连接,用于调节石英管内的反应气氛。本发明能够在低温下对管式炉进行精确控温,同时利用气氛调节机构控制石英管内的反应气氛,从而满足不同气氛下对样品进行处理的要求。

    CO2/CO选择性吸附剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN107159132B

    公开(公告)日:2019-12-10

    申请号:CN201710422954.5

    申请日:2017-06-07

    Abstract: 本发明公开了一种CO2/CO选择性吸附剂及其制备方法,制备方法包括如下步骤:(1)将1‑丁基‑3‑甲基咪唑四氟硼酸盐溶解于丙酮中,搅拌混合均匀;(2)将铜金属有机骨架材料加入步骤(1)得到的溶液中,搅拌混合均匀;(3)将步骤(2)得到的溶液进行超声处理;(4)将步骤(3)超声处理后的溶液进行搅拌;(5)将步骤(4)搅拌后的产物真空干燥,即得所述CO2/CO选择性吸附剂。上述制备方法得到的CO2/CO选择性吸附剂仍然保持Cu‑BTC完好的晶体结构,具有较大的比表面积(566m2/g),CO2/CO选择性明显高于Cu‑BTC。

    一种基于混合MOFs电极膜的超级电容器及其制备方法

    公开(公告)号:CN119601385A

    公开(公告)日:2025-03-11

    申请号:CN202411726397.2

    申请日:2024-11-28

    Inventor: 冯光 吴泰征

    Abstract: 本发明属于电化学储能领域,公开了一种基于混合MOFs电极膜的超级电容器及其制备方法。该制备方法包括如下步骤:将Ni3(HITP)2和Cu2(OHPTP)两种MOFs材料混合,在粘结剂的作用下制得混合MOFs电极膜,其中Ni3(HITP)2与Cu2(OHPTP)的孔径尺寸不相同;采用与Ni3(HITP)2和Cu2(OHPTP)尺寸相适配的离子液体作为电解液;将混合MOFs电极膜与电解液封装得到超级电容器。本发明通过混合Ni3(HITP)2和Cu2(OHPTP)两种不同孔径的MOFs材料,且与离子液体电解液相适配,制得的MOFs基超级电容器能够实现电容性能和充电速度的综合改善。

    一种基于二维碳材料的超级电容器的制备方法及其产品

    公开(公告)号:CN113593932B

    公开(公告)日:2023-03-24

    申请号:CN202110762124.3

    申请日:2021-07-06

    Abstract: 本发明属于超级电容器相关技术领域,并公开了一种基于二维碳材料的超级电容器的制备方法及其产品。该制备方法包括下列步骤:S1选取多孔石墨炔作为基体,在该基体中掺杂非金属元素,使得该多孔石墨炔成为导体;在基体中掺杂非金属元素是指采用非金属原子取代所述基体中的碳原子;所述非金属元素为硼、氮、氧或者硫元素中的一种;掺杂方式为四价掺杂;多孔石墨炔为多孔石墨炔中氢取代石墨单炔,氢取代石墨二炔或者卤素取代石墨炔中的一种;S2将步骤S1中的导体多孔石墨炔作为电极,离子液体作为电解质,以此形成超级电容器。通过本发明,解决超级电容器能量密度低的问题。

    采用离子液体添加剂快速制备CO<base:Sub>2</base:Sub>吸附剂的方法

    公开(公告)号:CN107088401A

    公开(公告)日:2017-08-25

    申请号:CN201710512420.1

    申请日:2017-06-29

    Abstract: 本发明属于CO2吸附剂领域,并公开了采用离子液体添加剂快速制备CO2吸附剂的方法,包括以下步骤:(1)将离子液体溶解到硝酸铜水溶液中,搅拌使其混合均匀;(2)将均苯三甲酸钠水溶液边搅拌边滴加到步骤(1)所得溶液中;(3)将步骤(2)所得到的悬浮液Ⅰ离心,获得离心固体;(4)将无水乙醇添加到步骤(3)得到的离心固体中充分搅拌;(5)将搅拌后的产物在20‑30℃温度下静置;(6)将所得液体离心,获得离心物,然后对离心物加热干燥,即得CO2吸附剂。本制备方法简单,制备过程耗时短,重复性好,为大规模的工业应用提供了可靠的途径。

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