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公开(公告)号:CN106290728A
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201610643033.7
申请日:2016-08-08
Applicant: 三峡大学
IPC: G01N33/00
CPC classification number: G01N33/0047
Abstract: 本发明提供了一种对甲醛具有高灵敏度的金属氧化物气敏材料及其制备方法。所述材料参考文献合成In(C5N2O4H2)2(C3N2H5)(DMF)4(CH3CN)(H2O)4化合物为前驱体,在高温下煅烧成纳米半导体氧化铟。利用六水合硝酸铟、4,5-咪唑二酸溶解在N’N-二甲基甲酰胺、硝酸和乙腈的混合溶液中,利用水热法合成,洗涤后的产物用无水乙醇浸泡后于80℃真空干燥箱干燥,自然冷却至室温,得到前躯体In-MOFs材料,然后将一定质量的In-MOFs放置于马弗炉中,马弗炉升温至500℃,并保温,自然冷却至室温制得。该材料可在环境湿度为53%的条件进行工作,对甲醛具有高灵敏度和较快的响应时间。
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公开(公告)号:CN106111198A
公开(公告)日:2016-11-16
申请号:CN201610435927.7
申请日:2016-06-17
Applicant: 三峡大学
IPC: B01J31/22 , C02F1/58 , C02F101/38
CPC classification number: B01J31/223 , B01J35/0013 , C02F1/58 , C02F2101/38
Abstract: 本发明属于催化降解有机污染物领域,特别涉及一种基于MIL‑100(Al)的金属有机凝胶负载Ag的催化剂及其制备方法,包括以铝盐和均苯三酸为原料制备金属有机凝胶;配制含有银离子的溶液,并将该溶液缓慢注入到金属有机凝胶材料中,然后避光静置;将负载后的金属有机凝胶洗涤,干燥即得金属有机凝胶负载Ag的催化剂;将金属有机凝胶负载Ag的催化剂用于硝基化合物的催化降解反应。本发明催化剂制备简单,催化剂使用寿命长,具有大的比表面积,能有效降低反应活化能,可显著加快硝基化合物的催化降解。
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公开(公告)号:CN103949195A
公开(公告)日:2014-07-30
申请号:CN201410183851.4
申请日:2014-05-04
Applicant: 三峡大学
Abstract: 本发明涉及一种SnO2/Ag复合中空微球及制备方法和应用,所述中空微球具有双层结构,内外层均由尺寸可调的金红石相SnO2纳米粒子与立方相Ag纳米粒子均匀分布组装而成,且具有分级多孔结构,中空微球的直径为1~10μm。该SnO2/Ag复合中空微球以锡酸钠、硝酸银、尿素为原料,制备SnO2/Ag复合中空微球的前驱物并将前驱体转移至水热装置中,进行水热反应得到复合中空微球。本发明制备的复合中空微球的结晶性好、结构可调、制备工艺简单,成本低,无需后处理、对环境无污染、易大规模合成。复合中空微球能有效增强SnO2的可见光吸收能力,减少光生电子空穴对的复合,在光催化、气敏、锂电池领域具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN119684548A
公开(公告)日:2025-03-25
申请号:CN202411636089.0
申请日:2024-11-15
Applicant: 三峡大学
IPC: C08G12/10 , H01M8/103 , H01M8/1027
Abstract: 该发明涉及一种炔基修饰酰共价有机框架(COF)材料及其应用的制备在制备晶态多孔材料和燃料电池领域均有涉及。该材料是以1,3,5‑三甲酰基间苯三酚和2,5‑双(2‑丙炔氧基)对苯二甲酰肼为原料,在特定条件下通过溶剂热反应合成的一种共价有机框架材料,具有较高的结晶性。该材料在质子导电性方面表现良好,最高质子传导率可达6.16163×10‑4S/cm,机械性能也因炔基的引入而有所增强。炔基作为一种活泼的官能团,可以衍生出多种化学反应,使材料的潜在应用价值大幅度提高。
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公开(公告)号:CN111303445B
公开(公告)日:2022-03-08
申请号:CN202010202138.5
申请日:2020-03-20
Applicant: 三峡大学
Abstract: 本发明涉及一种具有光催化CO2还原性能的钴基金属有机骨架材料以及制备方法。本发明采用溶剂热法合成,以六水合高氯酸钴、1,3,5‑三甲基‑2,4,6‑三羧基苯基苯、1,4‑二(1‑咪唑基)苯、N,N‑二甲基甲酰胺、氟硼酸以及水在聚四氟乙烯反应釜中合成得到蓝色块状晶体。将蓝色晶体洗涤干燥,可得到本发明所述光催化材料。该材料的制备方法相对简单,所得到的催化剂具有相对较好的光催化CO2还原能力,还原产物CO选择性可达到77%,CO的平均产率为1124.8μmolg‑1h‑1,可以作为廉价且高效的光催化剂代替贵金属使用,该材料在光催化领域显示了良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN110699070B
公开(公告)日:2022-03-08
申请号:CN201911002257.X
申请日:2019-10-21
Applicant: 三峡大学
IPC: C08G83/00 , C09K11/06 , C07D249/08 , G01N5/00 , G01N21/3563 , G01N21/64 , G01N21/73 , G01N23/207
Abstract: 本发明公开了多功能异稀土金属‑有机荧光材料,所述荧光材料的化学式为:[Tb0.68Yb0.32(tzbt)(H2O)2]n,tzbt表示1‑(1,3,4‑三唑基)‑2,4,6‑均苯三甲酸根,其价态为负三价,n仅代表该材料的内部分子组成为最简分子式的无限交替排列。其制备方法是以1‑(1,3,4‑三唑基)‑2,4,6‑均苯三甲酸为配体,稀土铽、镱离子为金属中心,通过溶剂热法合成了该铽/镱异稀土金属‑有机荧光材料。本发明合成的铽/镱异稀土金属‑有机荧光材料水稳定好,并可通过调控不同激发波长,实现高效可循环的荧光检测磺胺二甲基嘧啶(SMZ),罗硝唑(RDZ)以及硝基呋喃类抗生素(NZF和NFT),并且该材料具有合成简便、灵敏度高、可循环再生等优点。
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公开(公告)号:CN107722288B
公开(公告)日:2020-11-13
申请号:CN201710971399.1
申请日:2017-10-18
Applicant: 三峡大学
Abstract: 一例Eu‑MOFs材料的合成及其在抗生素识别中的应用,属于稀土功能材料领域。化学分子式为[(Eu)(L)(NO3)[HOCN(CH3)2]n,其中n仅代表该材料的内部分子组成为最简分子式的无限交替排列,L表示5‑(3‑(4‑四唑基)苯基)间苯二甲酸,该金属‑有机金属框架材料的合成方法采用的是溶剂热法,其合成产物在N,N‑二甲基甲酰胺(DMF)溶液中有很高的稳定性;且产率较高,能在含多种抗生素的(DMF)溶液中选择性识别出硝唑类抗生素甲硝唑(MDZ)、奥硝唑(ODZ)、罗硝唑(RDZ)。
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公开(公告)号:CN107064221B
公开(公告)日:2020-04-07
申请号:CN201710225096.5
申请日:2017-04-07
Applicant: 三峡大学
IPC: G01N27/00
Abstract: 本发明提供一种对甲醛具有高响应灵敏度的金属氧化物气敏材料及其制备方法。以Co5(μ3‑OH)2(1,4‑ndc)4(bix)2化合物为前驱体,在高温下煅烧成纳米半导体金属四氧化三钴组成,利用萘二酸、1,4‑双(咪唑‑1‑基)丁烷、高氯酸钴溶解在无水乙醇和去离子水的混合溶液中,利用水热法合成,洗涤后的产物用无水乙醇浸泡后于80℃真空干燥箱干燥,自然冷却至室温,得到活化的前躯体Co‑MOFs材料,然后将Co‑MOFs放置于马弗炉中,马弗炉升温至不同温度,并保温,自然冷却至室温制得。该材料可在环境湿度为53%的条件进行工作,对甲醛具有高响应灵敏度和较快的响应时间。
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公开(公告)号:CN110669500A
公开(公告)日:2020-01-10
申请号:CN201911002284.7
申请日:2019-10-21
Applicant: 三峡大学
Abstract: 本发明的铽基稀土晶态材料的化学分子式为[Tb(TZBT)(H2O)2]n;其中,n表示正无穷,TZBT表示1-(1,3,4-三唑基)-2,4,6-均苯三甲酸根,其价态为负三价。具有强荧光发射,可用于水中抗生素的检测,属于晶态材料及荧光检测材料领域。所述材料的制备方法为:封闭条件下,有机配体1-(1,3,4-三唑基)-2,4,6-均苯三甲酸与六水合硝酸铽在N,N-二甲基甲酰胺与水的混合溶液中,通过表面活性剂聚乙二醇400进行调节,经由溶剂热反应得铽基稀土晶态材料。本发明的优点是:该铽基稀土晶态材料合成工艺简单、结晶纯度高、产率高、重现性好;在水溶液中具有高稳定性;可在多种抗生素水溶液中高选择性检测出抗生素磺胺二甲基嘧啶(SMZ)。
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公开(公告)号:CN107029789B
公开(公告)日:2019-11-08
申请号:CN201710225541.8
申请日:2017-04-07
Applicant: 三峡大学
Abstract: 本发明涉及一种具有电催化析氢性能的钴金属有机骨架材料及其制备方法,属于环境友好型电催化材料制备领域。本发明所用材料合成方法为水热法。具体步骤如下:首先将高氯酸钴、1,4‑萘二酸(H2ndc)、1,4‑双(咪唑基基)丁烷以及氢氧化钠均匀分散到无水乙醇及去离子水中,然后将上述混合浊液转移至聚四氟乙烯反应釜中进行水热反应。将所得产物洗涤、干燥后得到紫色块状晶体,将紫色晶体与一定质量的乙炔黑研磨即得到所述电催化材料[Co(ndc)(bidp)(H2O)]n。本发明制备过程简单,所得电催化剂具备较好的电解水析氢的能力,Tafel斜率可达到45mV/decade。在环保能源制取等领域具有良好应用前景。
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