一种电化学快速合成双金属Zn/Co-ZIF-8的方法

    公开(公告)号:CN110144048B

    公开(公告)日:2021-07-09

    申请号:CN201910454088.7

    申请日:2019-05-29

    Abstract: 本发明公开了一种电化学快速合成双金属Zn/Co‑ZIF‑8的方法,使用该方法可以成功将合成时间降低至5 min。该合成方法的具体步骤如下:取具有共轭结构的2‑甲基咪唑和四丁基溴化铵及一定量的金属钴盐置于烧杯中,再加入N,N‑二甲基甲酰胺和乙醇,搅拌超声使其溶解均匀;以锌片做阴阳两级,混合均匀的溶液当电解液,通电进行反应;将反应后的产物离心去除上层液体,再用N,N‑二甲基甲酰胺和乙醇分别洗涤1次和2次;高温干燥即得到双金属Zn/Co‑ZIF‑8固体粉末。本发明通过电化学法合成双金属Zn/Co‑ZIF‑8,不仅操作简便,条件温和,且大大缩短了反应时间,提高了合成产率。合成出来的材料不仅含有两种金属,且具有较高的比表面积,结构稳定,在制备超级电容器方面也有较好的应用前景。

    一种NH2-UIO-66@TpPa-1复合材料的制备及光解水制氢

    公开(公告)号:CN107349961B

    公开(公告)日:2020-01-10

    申请号:CN201710501035.7

    申请日:2017-06-27

    Abstract: 一种NH2‑UIO‑66@TpPa‑1复合材料的制备及光解水制氢,涉及一种NH2‑UIO‑66@TpPa‑1复合材料的制备及光解水制氢。本发明提供一种新型复合材料NH2‑UIO‑66@TpPa‑1,目的是为了解决现有用于光解水制氢材料制氢效率不高的问题。方法:一、NH2‑UIO‑66的制备;二、NH2‑UIO‑66@TpPa‑1复合材料的制备。本发明的制备过程简单有效,试剂消耗少且产率高;且本发明提供的光催化剂能够有效提高NH2‑UIO‑66光解水制氢效率低的问题。本发明应用于光催化水解制氢领域,实验表明该复合材料具有优异的光解水制氢性能,其产氢性速率可达到164μmol·g‑1·h‑1。

    一种电化学快速合成双金属ZIF-8的方法

    公开(公告)号:CN110284151A

    公开(公告)日:2019-09-27

    申请号:CN201910607810.6

    申请日:2019-07-08

    Abstract: 本发明公开了一种电化学法快速合成双金属ZIF-8材料的方法,使用该方法可以成功将合成时间降低至5 min。该合成方法的具体步骤如下:取2-甲基咪唑和四丁基溴化铵及一定量的不同金属盐置于烧杯中,再加入N,N-二甲基甲酰胺和乙醇,搅拌超声使其溶解均匀;以锌片做阴阳两级,混合均匀的溶液当电解液,通电进行反应;将反应后的产物离心去除上层液体,再用N,N-二甲基甲酰胺和乙醇分别洗涤1次和2次;高温干燥即得到双金属ZIF-8固体粉末。本发明通过电化学法合成纳米级不规则球状的双金属ZIF-8,不仅操作简便,条件温和,且大大缩短了反应时间,提高了合成产率。合成出来的材料含有两种金属,且比例可控。

    一种合成金属有机骨架材料DUT-52的电化学新方法

    公开(公告)号:CN110078935A

    公开(公告)日:2019-08-02

    申请号:CN201910417552.5

    申请日:2019-05-17

    Abstract: 本发明公开了一种合成DUT-52的新方法,即电化学法。采用处理过的锆丝作为反应的阳极,铝片作为阴极,将一定质量的导电盐四丁基溴化铵和有机配体2,6-萘二甲酸超声溶解在DMF、乙醇和乙酸的混合溶液中,调节反应条件一段时间后在阳极附近合成出大量的DUT-52,将所得产物进行洗涤、离心、干燥、研磨后进行材料的表征。与传统的水热合成法相比,本发明制备工艺简单,无需高温高压并且反应时间较短。本发明制备的DUT-52晶形完美,呈现正八面体结构,与传统水热法合成的一致。

    一种免烧结快速挂膜生物填料及其制备方法

    公开(公告)号:CN103951044B

    公开(公告)日:2016-01-06

    申请号:CN201410221873.5

    申请日:2014-05-23

    CPC classification number: Y02W10/15

    Abstract: 一种新型免烧结快速挂膜生物填料及其制备方法,涉及一种生物填料及其制备方法。本发明是要解决现有生物填料在水处理过程中挂膜时间长,出水水质差,制备工艺耗能大,污染环境的技术问题。本发明的生物填料由海泡石,麦饭石,水泥,聚乙烯醇,海藻酸钠,过氧化氢,氯化铁,硫酸锰,氯化钴和琼脂制成。方法为:一、将聚乙烯醇和海藻酸钠加热溶解,冷却后加入过氧化氢混匀,得到液体混合物;二、将液体混合物与其它固体成分混合制粒,常温放置,烘干筛分,经高压低温养护,恒温蒸养,常温冷却,即得。本发明的生物填料与普通陶粒相比,挂膜时间短,出水水质好,表面粗糙,有利于微生物生长。本发明应用于环境应用材料和污水处理领域。

    一种二硫化钼/TpPa-1复合材料的制备及光解水制氢

    公开(公告)号:CN110270381A

    公开(公告)日:2019-09-24

    申请号:CN201910582755.X

    申请日:2019-07-02

    Abstract: 一种二硫化钼/TpPa-1复合材料的制备及光催化分解水制氢,涉及到一种二硫化钼/TpPa-1复合材料的制备及光催化分解水制氢。本发明提供一种二硫化钼/TpPa-1复合材料,目的是为了解决现有用于光催化制氢材料在没有贵金属条件下制氢效率不高的问题。方法:一、二硫化钼的制备;二、二硫化钼/TpPa-1复合材料的制备。本发明的制备过程简单有效,试剂消耗少且产率高;且本发明提供的光催化剂能够有效提高TpPa-1光解水制氢效率低的问题。本发明应用于光解水制氢领域,实验表明该复合材料具有优异的光解水制氢性能,其光解水产氢效率可达到5.58 mmol·g-1·h-1。

    一种COF/GO吸附剂的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN107970894A

    公开(公告)日:2018-05-01

    申请号:CN201711302724.1

    申请日:2017-12-11

    Abstract: 本发明涉及一种COF/GO吸附剂的制备方法及应用。通过原位合成法将共价有机骨架材料COF-TpPa-1负载到氧化石墨烯GO表面获得COF/GO吸附剂,该方法可保证COF-TpPa-1在GO上紧密结合。GO是一种新型碳质吸附剂,而COF拥有较大的比表面积、轻质的密度,可作为良好的吸附材料,且COF表面存在的含氧官能团使其具有潜在的吸附能力。COF/GO吸附剂增加GO活性吸附位点,通过协同作用提高六价铬离子Cr(Ⅵ)吸附性能,同时负载过程反应要求低,操作简单,便于进行。因此,这种COF/GO吸附剂材料在材料制备和环境领域具有广泛的应用前景。

    基于启发式概率Hough变换的道路边缘检测方法

    公开(公告)号:CN103473763B

    公开(公告)日:2017-06-20

    申请号:CN201310387973.0

    申请日:2013-08-31

    Abstract: 本发明涉及一种基于启发式概率Hough变换的道路边缘检测方法。Otsu方法作为一种自适应阈值搜索方法,对于复杂环境下的非结构化道路区域分割具有很好的鲁棒性。然而,Otsu方法本身只能获得道路区域和非道路区域的大致分割结果,而无法获得精确的道路边界。本发明方法包括如下步骤:在双阈值检测阶段,将彼此连通的边缘像素进行统一编号,从而形成Canny边缘的若干子集;对每一个边缘点子集首先利用最小二乘法进行直线拟合,求出该点集的轴线。本发明用于道路边缘检测。

    一种银-钨酸银纳米线及其制备方法

    公开(公告)号:CN106268805A

    公开(公告)日:2017-01-04

    申请号:CN201610679930.3

    申请日:2016-08-17

    Abstract: 一种银-钨酸银纳米线及其制备方法,属于半导体可见光光催化材料和纳米材料技术领域。本发明要解决利用透射电镜或者场发射扫描电镜产生的电子束来辐照钨酸银,方法比较麻烦,不能大批量制备的技术问题。本发明所述纳米线是以钨酸钠和硝酸银为主要原料先水热合成法合成钨酸银纳米线后,再用硼氢化钠化学还原法制得的。方法:一、边搅拌边将硝酸银溶液逐滴滴加到钨酸钠溶液中,调pH值至2.5-3,水热合成反应,取沉积物,依次用去离子水和无水乙醇超声清洗,真空干燥;二、Ag2WO4纳米线加入去离子水中,超声分散,边磁力搅拌边滴加硼氢化钠溶液;三、然后用无水乙醇清洗,真空干燥。本发明用于有机染料等环境有机污染物的可见光光催化降解。

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