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公开(公告)号:CN119608238A
公开(公告)日:2025-03-14
申请号:CN202411636087.1
申请日:2024-11-15
Applicant: 三峡大学
Abstract: 本发明涉及一种纳米粒子/金属有机框架复合材料的制备方法及其在光催化领域的应用。采用Cu2O作为核心催化剂,通过溶剂热法,成功原位合成了复合材料Cu2O/MOF‑74,该材料中Cu2O纳米粒子均匀包裹在MOF‑74的表面上,这一结构特点显著增强了Cu2O/MOF‑74对CO2的选择性吸附能力。此外,Cu2O的引入不仅拓宽了复合材料的光吸收范围,还促进了光生电子的有效转移。MOF‑74作为电子受体,有效地接收并转移来自Cu2O的光生电子,从而显著提升了载流子的迁移效率,并抑制了光生电子与空穴的复合过程。在固气反应条件下,经过可见光照射,Cu2O/MOF‑74复合材料展现出了卓越的光催化性能,成功将CO2还原为CO,且CO的产率高达3 μmol g‑1以上,选择性约为80%以上,这一性能约为单一Cu2O催化剂的3倍以上。
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公开(公告)号:CN119463203A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411494409.3
申请日:2024-10-24
Applicant: 三峡大学
IPC: C08G83/00 , C02F1/30 , B01J31/22 , B01J35/39 , C07D235/18 , C07D263/57 , C02F101/30
Abstract: 本发明涉及一种ZnCu‑MOF异金属光催化剂的制备及其在光催化有机转化领域的应用。该技术领域包括,但不限于,催化化学、材料科学、环境工程及绿色化学等领域。本发明以羧酸衍生物和腺嘌呤衍生物为配体,锌盐与铜盐为异金属源,一锅法得到ZnCu‑MOF。在蓝光照射下,并将其作为光催化剂应用于苯并咪唑及其衍生物的转化,底物的普适性范围广,其光催化转化的产率高达90%。所制备的ZnCu‑MOF材料展现出了卓越的光催化转化能力。通过本发明的技术,可以提升光催化有机转化反应的效率和选择性,推动可持续化学反应的发展。
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公开(公告)号:CN118949942A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202410908639.3
申请日:2024-07-08
Applicant: 三峡大学
Abstract: 本发明提供一种铜基微孔阴离子杂化金属有机骨架材料的制备方法及其气体分离应用。Cu金属中心均为六配位模式,TIB配体中的杂环N原子、六氟硅酸根中的氟原子均参与了配位,构成了Cu金属中心的八面体配位几何构型;其中每个TIB配体充当三连接节点,分别与三个晶体学独立的Cu中心相连,而六氟硅酸根阴离子除两个F参与柱撑以外,其余四个F原子均可充当潜在作用位点。该Cu‑MOF孔道内规则排布的TIB配体也提供了氢键受体,有利于强化低碳烃气体分子与框架的作用力,从而实现了乙炔/二氧化碳、乙炔/乙烯、乙炔/乙烷、乙炔/甲烷、丙炔/丙烯等混合气中优先吸附乙炔、丙炔气体的效果。
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公开(公告)号:CN118771345A
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN202410770903.1
申请日:2024-06-14
Applicant: 三峡大学
IPC: C01B25/455 , H01M4/04 , H01M4/58 , H01M4/583 , H01M4/36 , H01M10/054 , C01B32/168
Abstract: 本发明公开了一种一维碳纳米管构筑的三维网络骨架支撑的氟磷酸氧钒钠复合微米球的制备方法。该复合微米球是由规则的氟磷酸氧钒钠纳米板与一维的碳纳米管交联构成的,其中纳米颗粒均匀地嵌入在纳米管构成的三维网络之间,形成了一个高导电性且稳定的实体微米球。将钒源和磷源均匀分散在无水乙醇中,将聚乙二醇和钠源均匀分散在水中,加入氟源搅拌均匀,水热反应得到氟磷酸氧钒钠纳米板。将得到的氟磷酸氧钒钠纳米板与碳纳米管通过超声分散在水中,喷雾干燥、液滴细化、水分蒸干与旋风回收、退火得到一维碳纳米管构筑的三维网络骨架支撑的氟磷酸氧钒钠复合微米球;本发明具有工艺简单、产量大、反应条件温和、材料电化学性能优异的特点。
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公开(公告)号:CN118755038A
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202410820398.7
申请日:2024-06-24
Applicant: 三峡大学
IPC: C08G12/08 , C25B11/085 , C25B1/04 , B82Y40/00
Abstract: 本发明属于共价有机框架(COF),公开了COF作为一种富催化位点的电化学催化剂的制备及其在电化学析氢方面的应用。通过调控合成体系催化剂的种类,对其进行局域微环境修饰,构筑具有高催化性能和超长稳定性的碳基非金属电催化析氢催化剂。本发明采用一步水热合成法,最终得到二维纳米片结构。本发明制备方法简易通用,反应条件温和,适合工业化大批量生产,活性位点丰富,电导率强,有望成为新型的高效非金电催化材料。所制备的TQBQ‑COF的优异性能在解决电解水制氢方面有重要的参考价值。
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公开(公告)号:CN117285267B
公开(公告)日:2024-09-10
申请号:CN202311194124.3
申请日:2023-09-15
IPC: C04B11/26 , C04B11/036 , C04B11/028 , C04B11/00 , F26B11/04 , F26B21/14 , F27B17/00
Abstract: 本发明公开了一种利用净化磷石膏制备高品质β石膏的装置,本发明涉及磷石膏资源化利用领域,本发明解决了磷矿石制取磷酸产生的副产品磷石膏收利用的难题,其特征在于,该装置包括撞击流煅烧罐(1)、循环陈化罐(2)和预干燥滚筒(3)组成,其中撞击流煅烧罐(1)顶部通过管道与预干燥滚筒(3)的进风口连接,撞击流煅烧罐(1)底部通过管道与循环陈化罐(2)的顶部连接;并应用本发明装置提供了一种利用净化磷石膏制备高品质β石膏的方法。利用本发明的装置及方法制得的β石膏粉半水β石膏含量≥90%,AIII无水石膏为0,DH二水石膏含量≤1.5%。
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公开(公告)号:CN116328932B
公开(公告)日:2024-09-10
申请号:CN202310118177.0
申请日:2023-02-15
Abstract: 本发明公开了磷石膏全流程循环净化方法,将磷石膏原矿调成磷石膏矿浆,通过两级反浮选泡沫层得到有机碳产品,底流反浮选矿浆通过脱水分离得到反浮选脱除有机碳的磷石膏滤饼,反浮选流程工艺用水全部回收到反浮选补液系统,用于下批次反浮选流程,实现反浮选流程用水自我循环。正浮选底流脱水得到硬质硅料产品,正浮选流程工艺用水全部回收到正浮选补液系统,用于下批次正浮选流程,实现正浮选流程用水自我循环。本发明分离磷石膏中影响石膏白度的有机质和矿泥、以及以硬质硅矿物为主的硅酸盐成为可资源化利用的产品,全面循环利用净化过程用水,得到高白度高纯度石膏产品。
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公开(公告)号:CN116130677B
公开(公告)日:2024-08-06
申请号:CN202211668579.X
申请日:2022-12-24
Abstract: 本发明公开了一种Ni‑MOF/NiFe‑LDH复合材料的制备方法及电催化应用。本发明利用有机配体苯六酸与金属盐硝酸镍在去离子水中进行自组装得到金属有机框架材料,复合材料由NiFe‑LDH前驱体作为金属源,苯六酸为有机配体,氢氧化钠调节溶液的pH,在碱性条件下获得复合材料并将其作为甲醇氧化的催化剂。本发明采用硝酸镍、硝酸铁和尿素为原料合成前驱体NiFe‑LDH,然后将制备好的NiFe‑LDH与有机配体苯六酸溶解在去离子水中,加入NaOH调节pH,利用水热法合成,洗涤、干燥,得到催化剂材料,该材料作为电催化剂进行甲醇氧化性能测试,具有优异的电催化甲醇氧化活性,适用于电催化领域。
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公开(公告)号:CN118016908A
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN202410096777.6
申请日:2024-01-24
IPC: H01M4/88
Abstract: 本发明涉及一种Ce掺杂的Ni基电催化剂的制备方法及应用。通过配位驱动引入Ce杂原子并进一步衍生出Ce掺杂Ni基催化剂材料的合成方法。在室温合成一维链状草酸镍;然后在高温溶剂热条件下,以草酸镍为模板诱导一维链状结构向二维层状草酸铈结构进行转换,合成含Ce的Ni基配合物前驱体。通过高温退火合成目标催化剂。所制备的催化剂在碱性条件下具有较高的HOR催化活性与循环稳定性,且对于CO具有较强的抗毒化性能。本发明基于配位化学理论,从原子水平对催化剂前驱体结构进行精准设计,解决了目前该类催化剂对贵金属的极度依赖问题,且合成流程简单、条件可控、可批量制备、环境友好,具有较高的商业化应用潜力。
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公开(公告)号:CN116396186A
公开(公告)日:2023-07-07
申请号:CN202310278705.9
申请日:2023-03-21
IPC: C07C245/20 , B01J19/00
Abstract: 一种利用微通道反应器实现重氮化反应的方法,将流速为1~10 ml/min,2‑氨基‑1‑萘酚‑5磺酸的盐酸盐,无水硫酸铜与纯水的混合物,流速为1~10 ml/min,亚硝酸钠水溶液,流速为1~10 ml/min,浓盐酸加入微通道反应器组,在0~5℃反应后,将得到反应液加入下一个微通道反应器组中,并加入氯化钠固体进行析晶,再经过过滤洗涤和重结晶,制得2‑重氮‑1‑萘醌‑5‑磺酸,反应时间大大缩短,转化率为92~94%,得到的电子产品纯度≥98%、金属离子钠、铝、铜、铁、钙、锌和硼含量≤50ppb,金属离子钡、镉、铬、锡、银、金和汞未检出。反应物料,温度及反应速率均可控,反应充分,所得目标产物产率稳定,可用于连续化生产。
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