一种基于Eu(Ⅲ)的金属有机骨架材料及其制备与应用

    公开(公告)号:CN114957683A

    公开(公告)日:2022-08-30

    申请号:CN202210486928.X

    申请日:2022-05-06

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明属于荧光传感材料领域,具体是一种基于Eu(Ⅲ)的金属有机骨架材料及其制备与应用。称取配体H2cppca、Eu(NO3)3·6H2O和咪唑,溶解于溶剂中,加酸溶液调节pH,超声混合;然后将混合液转入不锈钢高压反应釜中,于160℃下加热反应;自然冷却至室温,通过过滤、洗涤并在空气中自然风干,得白色棒状晶体,即为基于Eu(III)的金属有机骨架材料。目前,基于镧系元素Eu(III)和去质子化的cppca构筑的四核Eu(Ⅲ)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。本发明中Eu‑MOF是通过溶剂热法制备而成的,制备工艺简单,纯度高,再现性好。

    直接甲醇燃料电池阳极用钴基复合物催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN112151816B

    公开(公告)日:2021-07-09

    申请号:CN202011151539.9

    申请日:2020-10-26

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明涉及一种直接甲醇燃料电池阳极用钴基复合物催化剂及其制备方法,是采用弱碱处理聚乙烯醇‑聚苯胺导电水凝胶作为载体,以其浸渍可溶性钴盐,惰性气氛下煅烧后得到的、由含氮的碳材料包裹的、单质钴含量2~6wt%的单质钴纳米晶复合材料。本发明采用全新的催化剂载体负载过渡金属钴代替传统贵金属,通过掺杂杂原子调控催化剂电子结构,提高了催化剂的催化活性和电极导电性,具有优良的电化学反应活性。

    一种基于硅胶锌负极材料的制备方法及锌离子电池

    公开(公告)号:CN118693218A

    公开(公告)日:2024-09-24

    申请号:CN202411170021.8

    申请日:2024-08-26

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明涉及储能装置电极材料领域,尤其涉及一种基于硅胶锌负极材料的制备方法及锌离子电池。本发明将锌箔的活性面与CuSO4溶液反应,光亮的锌箔变成黑色,锌箔的活性面附着有黑色纳米铜颗粒,用蒸馏水清洗锌箔,自然干燥,备用;将硅胶与PVDF在NMP中混合,超声混合均匀,制备硅胶浆料进行涂层;然后采用具有刻度的可调式涂膜仪在锌箔的黑色一面上涂覆硅胶浆料,硅胶浆料未完全将锌箔表面的黑色纳米铜颗粒覆盖,烘干,获得硅胶锌负极材料。本发明涉及的负极材料可用于高性能水系锌离子电池中,可以解决锌负极在循环过程中出现枝晶生长、尖端效应导致循环性能差等问题。

    碱性体系直接乙醇燃料电池阳极催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN117199406A

    公开(公告)日:2023-12-08

    申请号:CN202311161212.3

    申请日:2023-09-11

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明涉及一种碱性体系直接乙醇燃料电池阳极催化剂,是以惰性气氛下焙烧得到的碳化火龙果皮作为碳质原料,以氢氧化钾乙醇水溶液刻蚀后,惰性气氛下高温煅烧得到氢氧化钾刻蚀生物质碳作为载体,于含有可溶性镍盐和钴盐的聚乙烯醇水溶液中负载镍和钴形成凝胶,惰性气氛下700℃煅烧得到的单质镍钴纳米晶复合材料。本发明采用氢氧化钾刻蚀生物质碳作为全新的催化剂载体,通过简便的溶胶凝胶法负载镍和钴代替传统贵金属,煅烧得到了碳材料包裹的单质镍钴纳米晶复合材料,作为碱性体系直接乙醇燃料电池阳极催化剂具有优良的电化学反应活性。

    一种碱性体系直接尿素燃料电池阳极催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN116632264A

    公开(公告)日:2023-08-22

    申请号:CN202310679658.9

    申请日:2023-06-09

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明涉及一种碱性体系直接尿素燃料电池阳极催化剂,是以生物废弃物蛋壳膜为载体,充分浸渍上可溶性镍盐后,惰性气氛下400℃煅烧热解得到的N和C掺杂的镍基催化剂Ni‑N@C‑400。本发明采用蛋壳膜为模板和原料,通过简单的浸渍和热解处理负载镍离子制备了具有独特网络结构的低成本多孔催化剂,C和N原子的掺杂有助于改善纳米粒子的聚集问题,暴露出更多的活性位点,有助于活性中心上的电荷从电极界面转移至吸附的反应物,促进了催化过程中的电荷转移,从而提高了反应速率,可以应用于碱性体系直接尿素燃料电池阳极反应的催化剂。

    一种Eu(Ⅲ)-金属有机骨架及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN109134880B

    公开(公告)日:2021-11-30

    申请号:CN201811080681.1

    申请日:2018-10-22

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明涉及荧光探针领域,具体为一种Eu(Ⅲ)‑金属有机骨架及其制备方法与应用,并将其应用于五氯硝基苯的检测。Eu(Ⅲ)‑金属有机骨架,其化学式为:{(CH3)2NH2][Eu(cppc)2·2H2O]}n。本发明所述的Eu(Ⅲ)‑金属有机骨架无需进行合成后的纯化,可直接进行对五氯硝基苯的荧光检测,具有设计简单、成本低等优点、适合于在线灵敏、快速分析。本发明所述的Eu(Ⅲ)‑金属有机骨架对五氯硝基苯的检测限达1.67×10‑6M,且响应时间短,且经过简单的过滤能彻底分离,可循环利用率高,在荧光传感领域有普适性,有助于实际的应用。

    一种碱性体系直接甲醇燃料电池阳极催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN112151818A

    公开(公告)日:2020-12-29

    申请号:CN202011151552.4

    申请日:2020-10-26

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明涉及一种碱性体系直接甲醇燃料电池阳极催化剂及其制备方法,是采用聚乙烯醇‑聚苯胺导电水凝胶作为载体,以其浸渍可溶性镍盐,惰性气氛下煅烧后得到的、由含氮的碳材料包裹的、单质镍含量2~8wt%的单质镍纳米晶复合材料。本发明采用全新的催化剂载体负载过渡金属镍代替传统贵金属,通过掺杂杂原子调控催化剂电子结构,提高了催化剂的催化活性和电极导电性,具有优良的电化学反应活性。

    一种直接甲醇燃料电池用铜基阳极催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN112151817A

    公开(公告)日:2020-12-29

    申请号:CN202011151548.8

    申请日:2020-10-26

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明涉及一种直接甲醇燃料电池用铜基阳极催化剂及其制备方法,是采用经冻融处理的聚乙烯醇‑聚苯胺导电水凝胶作为载体,以其通过电沉积负载过渡金属铜,惰性气氛下煅烧后得到的、由含氮的碳材料负载的、含量为60~80wt%单质铜纳米晶的复合材料。本发明采用全新的催化剂载体通过电沉积负载过渡金属铜代替贵金属,通过掺杂杂原子调控催化剂电子结构,提高了催化剂的催化活性和电极导电性,以其直接作为直接甲醇燃料电池阳极,具有优良的电化学反应活性。

    一种Cu(I)基荧光金属有机骨架及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN107641202B

    公开(公告)日:2020-06-05

    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。

    一种Eu(Ⅲ)-金属有机骨架及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN109134880A

    公开(公告)日:2019-01-04

    申请号:CN201811080681.1

    申请日:2018-10-22

    Applicant: 中北大学

    CPC classification number: C08G83/008 G01N21/6428 G01N2021/6432

    Abstract: 本发明涉及荧光探针领域,具体为一种Eu(Ⅲ)‑金属有机骨架及其制备方法与应用,并将其应用于五氯硝基苯的检测。Eu(Ⅲ)‑金属有机骨架,其化学式为:{(CH3)2NH2][Eu(cppc)2•2H2O]}n。本发明所述的Eu(Ⅲ)‑金属有机骨架无需进行合成后的纯化,可直接进行对五氯硝基苯的荧光检测,具有设计简单、成本低等优点、适合于在线灵敏、快速分析。本发明所述的Eu(Ⅲ)‑金属有机骨架对五氯硝基苯的检测限达1.67×10‑6M,且响应时间短,且经过简单的过滤能彻底分离,可循环利用率高,在荧光传感领域有普适性,有助于实际的应用。

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