一种IL@MIL-101材料的制备方法及在CO2分离中的应用

    公开(公告)号:CN115957723B

    公开(公告)日:2025-01-21

    申请号:CN202211356882.6

    申请日:2022-11-01

    Abstract: 本发明涉及复合材料制备及应用技术领域,提供了一种IL@MIL‑101复合材料的制备方法及在CO2分离中的应用。其中制备方法包括:S1、将三丁基乙基溴化膦溶液经过碱性离子交换树脂进行交换,得到[P4442][OH]水溶液;S2、将所得[P4442][OH]水溶液与有机酸HnX中和,搅拌一段时间后,旋蒸、干燥得到[P4442]n[X]离子液体;S3、将MIL‑101分散在溶剂里,加入[P4442]n[X]离子液体混合,搅拌一段时间,离心干燥,即可得到IL@MIL‑101材料。本发明方法中的离子液体选择面较广,适用于CO2的捕获、CO2/N2气体分离,具有较强的普适性;而且制备方法简单,操作简单快捷,绿色环保,成本低廉。

    一种溴掺杂的多孔纳米碳材料及在光催化CO2环加成中应用

    公开(公告)号:CN115193455A

    公开(公告)日:2022-10-18

    申请号:CN202210840557.0

    申请日:2022-07-18

    Abstract: 本发明公开了一种溴掺杂的多孔纳米碳材料及在光催化CO2环加成中的应用。本发明所述制备方法包括如下步骤:将2‑甲基咪唑加入无水甲醇中超声溶解,得到有机配体溶液;将Zn(NO3)2·6H2O加入无水甲醇中超声溶解,得到金属盐溶液;将所得金属盐溶液与有,机配体溶液混合,搅拌均匀,再静置一段时间,然后离心、洗涤、干燥,得到ZIF‑8材料;将所得ZIF‑8材料置于惰性气氛中煅烧,得到多孔纳米碳材料(CN);将离子液体溶液与多孔纳米碳材料超声混合搅拌均匀冷冻干燥,得到咪唑溴盐@CN复合材料;S6、将所得咪唑溴盐@CN复合材料置于惰性气氛中煅烧,得到溴掺杂的多孔纳米碳材料(Br‑CN)材料;S7、将所得Br‑CN材料与环氧氯丙烷溶液混合,通入CO2,在光照下进行环加成反应。

    一种CoNx@C多孔纳米材料的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN115414954A

    公开(公告)日:2022-12-02

    申请号:CN202210033375.2

    申请日:2022-11-01

    Abstract: 本发明公开了一种CoNx@C多孔纳米材料的制备方法及应用。本发明所述制备方法包括如下步骤:S1、将2‑甲基咪唑加入无水甲醇中超声溶解,得到有机配体溶液;将Co(NO3)2·6H2O加入无水甲醇中超声溶解,得到金属盐溶液;S2、将所得金属盐溶液与有机配体溶液混合,搅拌均匀,再静置一段时间,然后离心、洗涤、干燥,得到ZIF‑67材料;S3、将咪唑溴盐加入无水甲醇中超声溶解,得到离子液体溶液;S4、将离子液体溶液与ZIF‑67粉末超声混合,搅拌均匀,抽真空后冷冻真空干燥,得到咪唑溴盐@ZIF‑67复合材料;S5、将所得咪唑溴盐@ZIF‑67复合材料置于惰性气氛中煅烧,得到CoNx@C多孔纳米材料。本发明具有超分散的CoNx多孔纳米粒子、结构和孔径可调的优点,具有很好的实际应用价值。本发明的制备方法,操作简单快捷,对环境友好,成本低廉。

    一种IL@MOF复合材料的制备方法及在气体吸附分离的应用

    公开(公告)号:CN115350689A

    公开(公告)日:2022-11-18

    申请号:CN202210033382.2

    申请日:2022-01-12

    Abstract: 本发明涉及离子液体‑金属有机骨架复合材料(IL@MOF)合成技术领域,提供了一种应用于CO2吸附分离的新型复合材料。其中制备方法包括:将咪唑溴盐溶液经过550A(OH)阴离子交换树脂进行交换,得到对应的碱溶液;将所得咪唑碱溶液与冰乙酸中和,搅拌一段时间后,旋蒸、干燥得到咪唑乙酸盐离子液体备用;将ZrCl4、对苯二甲酸,咪唑乙酸盐溶于N,N‑二甲基甲酰胺中,油浴反应4小时,经过离心、洗涤、干燥得到咪唑乙酸盐@UiO‑66复合材料。本发明方法中的离子液体选择面广,适用于CO2的捕获,气体分离,具有普适性;而且制备方法简单,操作简单快捷,绿色环保,成本低廉。

    一种Co3O4@CN复合材料及其制备方法与在可见光催化CO2环加成中应用

    公开(公告)号:CN119303605A

    公开(公告)日:2025-01-14

    申请号:CN202310036669.5

    申请日:2023-01-10

    Abstract: 本发明涉及纳米材料制备及应用技术领域,提供了一种Co3O4@CN复合材料及其制备方法与在可见光催化CO2环加成中的应用。本发明的制备方法包括:UiO‑66材料的制备;UiO‑66on ZIF‑67材料的制备;最后通过直接热解UiO‑66on ZIF‑67材料制备Co3O4@CN复合材料。本发明所得Co3O4@CN复合材料具有超高的金属负载量、较多的活性位点、优异的光热转换性能,能极大的提高光的利用效率并改善催化性能,在可见光催化CO2与环氧化物环加成反应中具有优异的催化性能。

Patent Agency Ranking