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公开(公告)号:CN116815230A
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN202310657176.3
申请日:2023-06-05
Applicant: 三峡大学
IPC: C25B11/089 , C25B11/061 , C25B1/04
Abstract: 本发明涉及一种微量Pd负载的Ni基电催化剂,一种基于镍基配合物和钯金属源经过还原法制备得到催化剂材料的合成方法。该方法包含两个制备步骤,首先在室温下进行第一步还原合成微量Pd负载的Ni基配合物前驱体,继而在H2/Ar混合气氛中进一步热解还原处理而获得一种极其微量Pd负载的Ni基电催化剂。所制备的催化剂可作为氢气电催化氧化HOR材料,在碱性条件下具有十分优异的HOR催化性能和循环稳定性。本发明中的催化剂合成流程简单、条件可控、环境友好、易于批量制备且成本极低,能有效降低HOR催化剂中贵重金属用量,对氢氧燃料电池的推广应用具有重要意义。
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公开(公告)号:CN116217947A
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202211549034.7
申请日:2022-12-05
IPC: C08G83/00 , G01N27/327 , B01J31/22 , B01J35/00
Abstract: 本发明涉及一种二维同构金属有机框架材料及其制备方法与在电化学检测葡萄糖中的应用,本发明以1,3,5‑三咪唑基苯(TIB)作为有机配体,硝酸镍或高氯酸钴作为金属盐,在去离子水、N,N‑二甲基甲酰胺(DMF)、质量浓度为37%HBF4的混合溶液中通过溶剂热反应制备得到两例同构金属有机框架材料(Ni‑TIB、Co‑TIB),化学通式分别为C30H24N14NiO6,C100H60Cl20Co3.3N40O60。两例MOF在制备催化剂电极材料测试方面表现出优异的葡萄糖电传感活性,同时将两例MOF进行复合得到异质复合材料(AB/Ni‑TIB、AB/Co‑TIB),异质复合材料在制备催化剂电极材料测试表现出更加优异的葡萄糖电传感活性。
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公开(公告)号:CN106076419A
公开(公告)日:2016-11-09
申请号:CN201610387905.8
申请日:2016-06-02
Applicant: 三峡大学
IPC: B01J31/22 , C02F1/70 , C07C213/02 , C07C215/76
CPC classification number: B01J31/1691 , B01J31/223 , B01J35/006 , B01J35/0093 , B01J35/1057 , B01J35/1071 , B01J2231/64 , B01J2531/0238 , B01J2531/26 , C02F1/70 , C02F2101/38 , C07C213/02 , C07C215/76
Abstract: 本发明属于一种负载型金属有机框架复合材料,公开了一种基于多孔晶态金属有机框架材料负载贵金属(Ag)的复合催化材料及其在催化对硝基苯酚还原中的应用。本发明采用两步法合成技术,首先利用有机配体3,5‑二(2,5‑二羧基苯基)苯甲酸与硝酸锌在N,N‑二甲基乙酰胺与水的混合溶液中自组装得到多孔金属有机框架材料,然后利用紫外光还原技术,将贵金属纳米颗粒负载到金属有机框架材料的基体和孔道里,最后得到分布均匀且大小均一,直径3~10nm的Ag贵金属纳米颗粒,贵金属负载量可调。该催化剂在催化对硝基苯酚还原中显示出稳定和优越的催化活性。
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公开(公告)号:CN119978407A
公开(公告)日:2025-05-13
申请号:CN202510030397.7
申请日:2025-01-08
IPC: C08G83/00 , C25B11/085 , C25B11/095 , C25B1/04
Abstract: 本发明公开了一种含镍金属有机框架材料的制备方法及其电催化分解水过程中析氧材料上的应用,具体为利用有机配体3,4‑二羟基‑3‑环丁烯‑1,2‑二酮、六水合硝酸镍和九水合硝酸铬、氢氧化纳、去离子水的混合溶液中进行自组装得到的一例新型铬镍异金属有机框架材料,将合成材料组装成三电极体系并将其作为析氧反应的催化剂材料进行电催化性能的测试。本发明的优点是:该金属有机框架材料所用配体成本较低、合成工艺简单、纯度高;并且利用Cr的亲氧性质和Ni产生协同作用,增加活性位点,优化提升材料电催化性能。通过实验测试数据分析Cr0.17Ni‑MOF材料具有优越的电催化析氧性能,在10 mA·cm‑2的过电位仅为175 mv,优于其他比例铬掺杂的金属有机框架材料。
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公开(公告)号:CN114606511B
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202210319049.8
申请日:2022-03-29
IPC: C25B1/04 , C25B11/095
Abstract: 本发明提供了一种MOF@LDH复合材料的制备方法及电催化应用。具体为通过合成前驱体Co‑LDH替代金属盐,调节有机配体均苯三酸、邻苯二甲酸、间苯二甲酸、对苯二甲酸、苯六酸的加入量,采取部分离子交换的方式获得Co‑MOF@Co‑LDH复合材料,并将其作为析氧反应的催化剂材料。本发明采用两步法合成技术,首先采用硝酸钴和六次甲基四胺为原料合成纳米花状的前驱体Co‑LDH,然后将制备好的Co‑LDH与有机配体苯六酸溶解在去离子水、甲醇、N,N‑二甲基乙酰胺、N,N‑二甲基甲酰胺中,经过超声波混合均匀后,自组装合成Co‑MOF@Co‑LDH电催化剂。本发明具有大量的活性位点,良好的导电性,使得它具备良好的析氧性能。
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公开(公告)号:CN117753228A
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202311626750.5
申请日:2023-11-30
Applicant: 三峡大学
IPC: B01D69/12 , B01D61/00 , B01D67/00 , C02F1/44 , C02F101/30
Abstract: 本发明属于共价有机框架材料与过渡金属碳化物复合膜,提供了一种由COF和MXene二维纳米片真空自组装形成的具有混合维度通道的纳滤膜,并探索了其在水处理中的应用。通过将COF纳米片和少量MXene纳米片真空自组装形成了COF/MXene膜,构筑了同时具有一维传质通道和二维传质通道的混合维度膜结构。COF/MXene膜具有以往COF膜所不具备的二维通道,使得膜的渗透性大幅提升,通过调节MXene的添加量可以调控所制备膜的二维通道尺寸。本发明制备条件温和,方法简便通用,可控的调节方式等优点,有望成为新型的高效纳滤膜。所制备的COF/MXene纳滤膜具有高染料截留性、高渗透性和高稳定性等特点,在解决水资源污染问题,破解水资源净化效率低困境方面具有广阔的前景。
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公开(公告)号:CN116082649B
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202211668569.6
申请日:2022-12-24
Abstract: 本发明公开了钴基金属有机框架材料的制备方法及其在葡萄糖电化学传感中的应用。本发明利用有机配体苯六酸,1,4‑双(1‑咪唑基)苯与硝酸钴溶解于去离子水、氢氧化钠的混合溶液中进行水热反应,在160℃温度下保温24小时,自然冷却至室温后,洗涤、干燥得到粉红色块状Co‑MOF材料。此例MOF材料结晶于单斜晶系,属于P21/C空间群。本发明方法具有无需表面活性剂参与调控、合成工艺简单并且结构新颖等优点,并且经由测试表明所制备的Co‑MOF材料作为电催化剂时,对葡萄糖的催化氧化有较高的电化学活性,展现出优异的选择性和稳定性。
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公开(公告)号:CN116970178A
公开(公告)日:2023-10-31
申请号:CN202310663652.2
申请日:2023-06-06
Applicant: 三峡大学
IPC: C08G83/00 , G01N27/327
Abstract: 本发明公开了一种基于Ni(II)的金属有机框架Ni(II)‑MOF材料及在电化学葡萄糖传感中的应用。通过水热法合成了一例Ni(II)‑MOF,将其应用在电化学葡萄糖传感领域。本发明使用苯‑1,2,3,4,5,6‑六羧酸(H6L)作为有机配体,引入1,4‑双(1‑咪唑)苯(bib),构筑了带有周期性的三维框架结构。该Ni(II)‑MOF材料合成工艺简单、结晶性强、产品纯度和产量高,并且结构新颖。所得到的Ni(II)‑MOF具有超快的响应时间,较低的检测限和较高的灵敏度,在电化学葡萄糖传感方面具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN116082649A
公开(公告)日:2023-05-09
申请号:CN202211668569.6
申请日:2022-12-24
Abstract: 本发明公开了钴基金属有机框架材料的制备方法及其在葡萄糖电化学传感中的应用。本发明利用有机配体苯六酸,1,4‑双(1‑咪唑基)苯与硝酸钴溶解于去离子水、氢氧化钠的混合溶液中进行水热反应,在160℃温度下保温24小时,自然冷却至室温后,洗涤、干燥得到粉红色块状Co‑MOF材料。此例MOF材料结晶于单斜晶系,属于P21/C空间群。本发明方法具有无需表面活性剂参与调控、合成工艺简单并且结构新颖等优点,并且经由测试表明所制备的Co‑MOF材料作为电催化剂时,对葡萄糖的催化氧化有较高的电化学活性,展现出优异的选择性和稳定性。
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公开(公告)号:CN114606511A
公开(公告)日:2022-06-10
申请号:CN202210319049.8
申请日:2022-03-29
IPC: C25B1/04 , C25B11/095
Abstract: 本发明提供了一种MOF@LDH复合材料的制备方法及电催化应用。具体为通过合成前驱体Co‑LDH替代金属盐,调节有机配体均苯三酸、邻苯二甲酸、间苯二甲酸、对苯二甲酸、苯六酸的加入量,采取部分离子交换的方式获得Co‑MOF@Co‑LDH复合材料,并将其作为析氧反应的催化剂材料。本发明采用两步法合成技术,首先采用硝酸钴和六次甲基四胺为原料合成纳米花状的前驱体Co‑LDH,然后将制备好的Co‑LDH与有机配体苯六酸溶解在去离子水、甲醇、N,N‑二甲基乙酰胺、N,N‑二甲基甲酰胺中,经过超声波混合均匀后,自组装合成Co‑MOF@Co‑LDH电催化剂。本发明具有大量的活性位点,良好的导电性,使得它具备良好的析氧性能。
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