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公开(公告)号:CN118675905A
公开(公告)日:2024-09-20
申请号:CN202411161747.5
申请日:2024-08-23
Applicant: 中北大学
Abstract: 本发明涉及光辅助储能电极材料领域,尤其涉及一种碳布载CuS/SnS2异质结构光辅助电极材料、制备及应用。所述方法先对碳布进行预处理,然后将预处理后的碳布浸渍于氯化锡、柠檬酸以及硫脲的混合水溶液中,反应得到SnS2@CC;然后将SnS2@CC与硫代乙酰胺、硫酸铜反应后的棕色悬浮液混合反应,获得CuS/SnS2@CC,即为碳布载CuS/SnS2异质结构光辅助电极材料。本发明采用原位负载法在碳布基底上负载CuS/SnS2异质结构,异质结构的形成大大提高了光生载流子的分离效率,使光辅助充电能力大大提高,从而提高电极的比容量以及容量保持率。
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公开(公告)号:CN111548509A
公开(公告)日:2020-08-18
申请号:CN202010490380.7
申请日:2020-06-02
Applicant: 中北大学
Abstract: 本发明属于荧光传感材料技术领域,具体是一系列Cu(I)基的有机金属骨架材料及其制备与应用,并将其用于荧光传感检测硝基苯。称取CuCN或CuSCN溶于乙腈溶液中,形成第一溶液;称取2-巯基-4-甲基嘧啶溶于水中,形成第二溶液,将两种溶液共混,用乙二胺调节pH,后超声15min;将混合溶液转入反应釜中,于80℃下加热反应3天;然后自然冷却,得到黄色块状晶体,过滤、洗涤并收集,获得Cu(I)基的有机金属骨架材料。目前,基于Cu6S6和CuCN (CuSCN)构筑的Cu(I)基金属有机骨架是首次发现,具有一定的创新意义与研究价值。本发明所述的Cu(I)基金属有机骨架是通过溶剂热法制备而成的,工艺简单,纯度高,再现性好。
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公开(公告)号:CN109608649A
公开(公告)日:2019-04-12
申请号:CN201811499452.3
申请日:2018-12-09
Applicant: 中北大学
IPC: C08G83/00 , B01J31/22 , C07C45/39 , C07C49/403
Abstract: 本发明属于配合物催化领域,具体一种具有催化活性的Cu-Eu异核金属有机骨架及其制备方法与应用,并将其应用于环己醇制备环己酮。分子式为[(Cu3Eu2(cppc)6·6H2O],其中cppc为去质子化的4-4-(羧基苯基)-6-羧基吡啶。该催化剂的制备方法:称量Eu(NO3)3·6H2O、Cu(NO3)2,4-4-(羧基苯基)-6-羧基吡啶溶于溶剂中,然后将该混合液转移至反应釜中,调节pH为4-5,在160℃下反应3天,得蓝色棒状晶体,过滤、洗涤并收集,获得Cu-Eu异核金属有机骨架化合物。该催化剂不但能大幅度的提高了环己醇的转化率,相应的环己醇的转化率达到100%,环己酮的收率达到89.46%。而且还明显地提高了环己酮的选择性,并且催化剂还能重复使用。
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公开(公告)号:CN107641202A
公开(公告)日:2018-01-30
申请号:CN201711037870.6
申请日:2017-10-30
Applicant: 中北大学
Abstract: 本发明属于荧光传感技术领域,具体是一种Cu(I)基荧光金属有机骨架及其制备方法与应用,并将其用于荧光传感检测硝基苯。其化学式为:{(Cu2I2)2[Cu6(dmpymt)6]}n。该Cu(I) 基金属有机骨架含有Cu6S6和Cu2I2两种基本单元,而基于这两种单元构筑的金属有机骨架是首次发现,具有一定的创新意义与研究价值。该化合物通过溶剂热法制备而成的,工艺简单,纯度高,再现性好,并且对硝基苯有明显的传感效应,而且改变激发波长,可实现荧光猝灭,再恢复的特异现象,对硝基苯检测有明显的选择性。基于该化合物比色荧光膜的制备方法简单,有很好的稳定性,可以循环使用,有助于实际应用。
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公开(公告)号:CN106000433A
公开(公告)日:2016-10-12
申请号:CN201610329253.2
申请日:2016-05-18
Applicant: 中北大学
IPC: B01J27/192 , B01J31/18 , C02F1/32 , C02F101/38
Abstract: 本发明属于光催化技术领域,具体是一种Bi(Ⅲ)‑金属氧簇无机骨架及其制备方法与应用,并将其用于光催化降解有机染料领域。所述无机骨架的化学式为:{PMo12O40Bi2(H2O)2}·4H2O。本发明所述的Bi(Ⅲ)‑金属氧簇无机骨架是通过溶剂热法制备而成的,工艺简单,纯度高,再现性好,且我国铋资源丰富,多酸原料安全无毒,廉价且易得,经Bi(Ⅲ)修饰的金属氧簇,其催化活性得到明显的提高,所以含铋的金属氧簇用于光催化这一研究领域有很广阔的前景。Bi(Ⅲ)‑金属氧簇无机骨架,未经研磨,可直接用于光催化降解实验,且经过简单的过滤能彻底分离,可循环利用率高,克服了传统的POMs光催化剂难分离、活性组分易流失、循环利用率低等缺陷,便于工业化使用。
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