一种锌簇多孔发光配合物及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN102491988A

    公开(公告)日:2012-06-13

    申请号:CN201110403223.9

    申请日:2011-12-06

    Applicant: 南开大学

    Abstract: 一种锌簇多孔发光配合物,化学式为[NH2(CH3)2][Zn3(BTC)2(BTA)]·2DMF,该配合物为含有多孔的三维网络结构,在晶体c轴方向上构成一维孔道,孔道中填充有DMF分子;制备方法是将均苯三甲酸、1H-苯并三氮唑和硝酸锌与N,N-二甲基甲酰胺混合后进行结晶反应,然后自然冷却至室温,过滤溶液后得到的无色透明块状晶体,即为该配合物单晶。本发明优点是:制备方法工艺简单、易于实施,所得晶体纯度高、产率高、重现性好;该配合物可产生荧光且对铜、钡金属离子具有荧光增强或者淬灭效应,可作为制备荧光探针的发光材料,用于检测环境或者食品中的金属离子,检测方法简单、选择性较高,具有广阔的应用前景。

    一种ZrO2@In2O3异质结构催化剂的制备方法及在催化CO2加氢制甲醇中的应用

    公开(公告)号:CN115646478B

    公开(公告)日:2024-01-26

    申请号:CN202211285023.2

    申请日:2022-10-20

    Applicant: 南开大学

    Abstract: 本发明公开了一种ZrO2@In2O3异质结构催化剂的制备方法及在催化CO2加氢制甲醇中的应用,制备方法包括以下步骤:通过锆盐、对苯二甲酸和缺陷调节剂反应得到锆基MOFUIO‑66;将UIO‑66和对苯二甲酸、铟盐反应得到MIL‑68@UIO‑66;将MIL‑68@UIO‑66在空气气氛下煅烧得到目标产物;本发明得到的催化剂为中空纳米管状ZrO2@In2O3,具有丰富且清晰的ZrO2/In2O3界面,能够促进H2的活化和CO2的转化,在CO2加氢制甲醇中表现出优异的催化性能,具有工业化应用前景。同时,本发明制备的ZrO2@In2O3催化剂有助于理解ZrO2/In2O3异质界面在调节CO2加氢活性和选择性方面的关键作用。

    微孔钴配位聚合物和制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN102584902B

    公开(公告)日:2014-12-10

    申请号:CN201210006670.5

    申请日:2012-01-11

    Applicant: 南开大学

    CPC classification number: Y02C10/08 Y02P20/152

    Abstract: 本发明公开了一种微孔钴配位聚合物和制备方法及其应用。所述的钴配位聚合物是下述化学式的化合物:[Co(tipb)(adc)](DMF)3(H2O)1.50,其中tipb为1,3,5-三(p-咪唑苯基)苯,adc为9,10-蒽二甲酸根,DMF为N,N-二甲基甲酰胺。化合物采用溶剂热法制备,所得的晶体纯度较高。本发明所述的微孔钴配位聚合物在脱去游离的溶剂分子后,在晶体c轴方向上展示出一维纳米尺寸孔道。此配合物能够较大量的吸附二氧化碳而对氮气氧气甲烷的吸附较少,表现出良好的气体分离的效果,可作为气体吸附分离剂,在材料科学领域具有潜在的应用价值。

    一种锌簇多孔发光配合物及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN102491988B

    公开(公告)日:2014-07-30

    申请号:CN201110403223.9

    申请日:2011-12-06

    Applicant: 南开大学

    Abstract: 一种锌簇多孔发光配合物,化学式为[NH2(CH3)2][Zn3(BTC)2(BTA)]·2DMF,该配合物为含有多孔的三维网络结构,在晶体c轴方向上构成一维孔道,孔道中填充有DMF分子;制备方法是将均苯三甲酸、1H-苯并三氮唑和硝酸锌与N,N-二甲基甲酰胺混合后进行结晶反应,然后自然冷却至室温,过滤溶液后得到的无色透明块状晶体,即为该配合物单晶。本发明优点是:制备方法工艺简单、易于实施,所得晶体纯度高、产率高、重现性好;该配合物可产生荧光且对铜、钡金属离子具有荧光增强或者淬灭效应,可作为制备荧光探针的发光材料,用于检测环境或者食品中的金属离子,检测方法简单、选择性较高,具有广阔的应用前景。

    多齿吡啶类配体金属配合物及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN102153573B

    公开(公告)日:2012-08-29

    申请号:CN201110047247.5

    申请日:2011-02-28

    Applicant: 南开大学

    Abstract: 一种多齿吡啶类配体金属配合物及其制备方法与应用,其中金属配合物是2,3,6,7,10,11-六(2-吡啶)双吡嗪[2,3-f:2',3'-h]喹喔啉配体的镉金属配合物;配合物采用扩散法制备包括,室温下将溶有配体2,3,6,7,10,11-六(2-吡啶)双吡嗪[2,3-f:2',3'-h]喹喔啉HPDQ的氯代烷烃溶液置于试管底层;上面加入腈类烷烃与氯代烷烃的混合溶液;最上层再加入溶有金属盐特别是Cd(NO3)2的腈类烷烃溶液;最后将反应体系静置扩散20—30天得到橘黄色块状单晶,即为所述配合物。该方法反应条件温和、产率高、可重现性好;本发明展现的配合物可作为发光材料而具有广阔的前景。

    一种多齿吡啶类配体镧金属配合物及其制备方法

    公开(公告)号:CN102516277A

    公开(公告)日:2012-06-27

    申请号:CN201110390445.1

    申请日:2011-11-30

    Applicant: 南开大学

    Abstract: 一种多齿吡啶类配体镧金属配合物,化学式为[La(NO3)3]6(HPDQ)2,式中HPDQ为2,3,6,7,10,11-六(2-吡啶)双吡嗪[2,3-f:2',3'-h]喹喔啉,其制备方法是将常温下制得的配体溶液和金属盐溶液混合,搅拌后过滤,将滤液静置即可。本发明的优点:该制备方法采用常温条件下合成,工艺简单、反应条件温和、产率高、可重现性好;该配合物可产生荧光,作为发光材料在电致发光、化学传感器、荧光PET传感器或荧光探针等领域得到广泛应用,随着发光材料技术的不断进步和迅猛发展,可以预期,它不仅会给分子工程和分子合成提供发展机遇,更会在提高能源效率、降低制造成本等方面有着重大的意义。

    以MOF为基底制备硫化钴催化剂的方法

    公开(公告)号:CN108745381B

    公开(公告)日:2020-10-09

    申请号:CN201810577273.0

    申请日:2018-06-07

    Applicant: 南开大学

    Abstract: 本发明公开了以MOF为基底制备硫化钴催化剂的方法,通过调节不同煅烧时间和气氛以及原位硫化法制备的四种以MOF为前驱体的硫化钴催化剂,Co‑MOF自身含有硫和氮元素,可以不在外加硫源的条件下原位硫化,并且通过调节不同煅烧时间和气氛,利用硫在高温下升华的特点,制备出四种硫化钴,分别为CoS1.097,Co9S8,Co9S8&CoS1.097和Co9S8&CoS1.097/rGO。其中复合相Co9S8&CoS1.097/rGO具有很好的酸性条件下电催化产氢的性质。本发明提供的制备方法安全并且简单易行,是理想的电催化产氢催化剂。

    一种具有选择性吸附分离阴离子染料性能的金属-有机框架材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN107474060B

    公开(公告)日:2019-05-17

    申请号:CN201710683594.4

    申请日:2017-08-11

    Applicant: 南开大学

    Abstract: 本发明公开了一种具有选择性吸附分离阴离子染料性能的金属‑有机框架材料及其制备方法和应用。其组成用化学式表示为:C60H39ClN14O10Zn4,以带正电荷的(1,3‑二(4‑羧基苯基)咪唑氯盐为主配体,1‑H苯并三氮唑为辅助配体,溶剂为N,N‑二甲基甲酰胺,苯并三氮唑和金属锌离子形成四核Zn簇,再通过二酸连接成二维六边形孔状结构。该材料具有很好的化学稳定性和热稳定性,对阴离子染料具有选择性吸附的作用,并显示出很好的分离效果。本发明提供的制备方法简单易行,制备周期短且易回收。为处理染料污染提供了理想吸附剂。

    四种镍配位聚合物的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN102603807B

    公开(公告)日:2016-03-30

    申请号:CN201210006967.1

    申请日:2012-01-11

    Applicant: 南开大学

    CPC classification number: Y02C10/08 Y02P20/152

    Abstract: 本发明公开了四种微孔镍配位聚合物及其制备方法和应用。所述的镍配位聚合物是下述化学式的化合物:C13H9N3Ni0.5O2.50(1),C13H9.50N3.50Ni0.50O2.50(2),C13H8N3.50Ni0.50O3.50(3),C13H7F2N3Ni0.50O2.50(4)。化合物采用溶剂热法制备,所得的晶体产率和纯度均较高。本发明所述的四种微孔镍配位聚合物具有相同的拓扑结构,在各自晶体c轴方向上展示出一维孔道,不仅比表面积大,在低温时对氢气、氮气等气体有较大量的吸附,而且在室温时对二氧化碳的吸附量明显大于氢气、氮气、甲烷。这说明此系列的配合物可作为气体存储及分离材料而得到应用。

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