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公开(公告)号:CN110026241A
公开(公告)日:2019-07-19
申请号:CN201910337638.7
申请日:2019-04-25
Applicant: 哈尔滨理工大学
Abstract: 发明的目的是提供了一种低成本、稳定性好的催化电解水析氢材料,为解决电解水析氢催化剂价格昂贵的现象做出贡献。本发明是利用一步水热合成法,设计了一种三维多酸基镍金属-有机晶态催化材料,其分子式为H5[PW12O40]3[Ni2(OH)3]4[C2N4H4]12.12H2O,其中C2N4H4为4-氨基-4H-1,2,4-三氮唑。晶系为立方晶系,空间群为 ,晶胞参数为α=90,β=90,γ=90;a=25.3919(4)Å,b=25.3919(4)Å,c=25.3919(4)Å,Z=4。制备方法为,将磷钨酸(H3PO4.12WO3.xH2O),金属镍盐以及4-氨基-4H-1,2,4-三氮唑溶解在去离子水中,搅拌,用NaOH溶液与HCl溶液调节pH为3.2-4.8,再将反应液置于聚四氟乙烯反应釜中,放置在温度为160℃的烘箱中反应4天。再降至室温。本发明可获得一种三维多酸基镍金属-有机晶态催化材料。
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公开(公告)号:CN109876865A
公开(公告)日:2019-06-14
申请号:CN201910264617.7
申请日:2019-04-02
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: B01J31/22
Abstract: 本发明的目的在于研制一种插层结构的多酸基金属有机框架晶体材料,有效克服单纯多酸材料的带隙宽(>3eV),仅能吸收紫外光,易溶于水,回收利用率不高等技术瓶颈,利用其特殊的插层结构特点,提高多酸作为电子受体的电子储存能力,加速催化光生载流子的分离,提升催化剂的光催化效率,从而拓展其光谱吸收范围至可见光。本发明设计与研制了一种具有插层结构的多酸基金属有机框架晶体材料的化学式为[CuI2CuII5(ptz)6(OH)2(4H2O)GeW12O40]·6H2O。方法:将锗钨酸、氯化铜、5-(吡啶-2-基)四氮唑有机配体溶解到去离子水中,得到反应液,调节pH值,再在温度为160℃下反应3天。本发明可获得一种具有可见光催化性能的多酸基插层结构的金属有机框架晶体材料。
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公开(公告)号:CN106770552B
公开(公告)日:2019-04-26
申请号:CN201611170258.1
申请日:2016-12-16
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: G01N27/30
Abstract: 一种基于双金属纳米粒子掺杂的含钒杂多酸/碳纳米管的多巴胺电化学传感电极,它属于电化学传感器技术领域,具体涉及多巴胺电化学传感电极。本发明的目的是要解决目前用来检测多巴胺的电化学传感器线性范围窄、检测限高以及响应时间慢的问题。一种基于双金属纳米粒子掺杂的含钒杂多酸/碳纳米管的多巴胺电化学传感电极由ITO电极、聚乙烯亚胺层、负载双金属纳米粒子的含钒杂多酸层和碳纳米管层制备而成;以聚乙烯亚胺层/负载双金属纳米粒子的含钒杂多酸层/聚乙烯亚胺层/碳纳米管层为一个循环单元,将循环单元进行循环n次。本发明可获得一种基于双金属纳米粒子掺杂的含钒杂多酸/碳纳米管的多巴胺电化学传感电极。
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公开(公告)号:CN118663327A
公开(公告)日:2024-09-20
申请号:CN202410686374.7
申请日:2024-05-29
Applicant: 哈尔滨理工大学
Abstract: 一种六核Co簇修饰的锗钨酸材料及应用。本发明的目的在于研制一种六核Co簇修饰的锗钨酸材料及其光催化应用,克服了传统多酸易溶于、稳定性差、并且需要贵金属作为助催化剂的缺点。一种六核Co簇修饰的锗钨酸材料的化学式为(GeW12O40)[CoII6(pzta)6(H2O)4(OH)2],其中,pzta为3‑(吡啶‑4基)吡唑。制备方法:将锗钨酸、氯化钴、偏钒酸铵和3‑(吡啶‑4基)吡唑溶解到去离子水中,得到反应液,调节pH值,再在聚四氟乙烯反应釜中,温度为180℃保持72h,然后程序降温到80℃后直接关闭烘箱,得到棕红色菱形块状晶体。本发明可获得一种六核Co簇修饰的锗钨酸材料。
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公开(公告)号:CN115201298A
公开(公告)日:2022-10-18
申请号:CN202110380722.4
申请日:2021-04-09
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: G01N27/327
Abstract: 一种基于硼/氮共掺杂的中空多孔碳球/石墨烯电化学传感电极。本发明属于电化学传感器技术领域,具体涉及一种基于硼/氮共掺杂的中空多孔碳球/石墨烯的电化学传感器的工作电极。本发明目的是为了解决目前用来检测黄嘌呤和鸟嘌呤的无酶传感器循环稳定性差、线性范围窄以及检测限高的问题。产品:由GCE电极和GCE电极外包裹的一种基于硼/氮共掺杂的中空多孔碳球/石墨烯复合材料构成;以此工作电极构建的电化学传感器可以同时或单独检测黄嘌呤和鸟嘌呤,并且呈现了优越的检测性能。黄嘌呤和鸟嘌呤的线性检测范围分别是9.15×10‑8M~1.03×10‑4M、8.22×10‑8M~1.28×10‑4M,检测限分别为5.03×10‑8M和4.62×10‑8M。
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公开(公告)号:CN114805833A
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202210404435.7
申请日:2022-04-18
Applicant: 哈尔滨理工大学
Abstract: 本发明涉及一种富氮配体构筑的层叠层多酸超分子材料的制备及应用。本发明的目的是要解决一些多酸材料作为超级电容器电极材料在溶液中稳定性差,导电性能不高的问题,提供一种可以提高其电容性能作为超级电容器电极材料的制备方法。本发明的一种富氮配体构筑的层叠层多酸超分子材料的化学式为[AgH2(imbta)2](PMo12O40),其中imbta为1‑咪唑‑1‑亚甲基‑1H‑苯并三氮唑。合成方法为将磷钼酸、硝酸银和imbta加入到蒸馏水中搅拌均匀,调节pH值,在温度为140℃下反应4天,获得的超分子材料制得的电极材料在1A/g电流密度下比电容值为320F/g。为构建多酸超分子材料以提高超电性能提供了一条技术路线。
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公开(公告)号:CN110433860B
公开(公告)日:2022-06-07
申请号:CN201910626729.2
申请日:2019-07-11
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: B01J31/18 , C25B11/095 , C25B1/04
Abstract: 一种三维非贯穿磷钼酸基铜晶态催化材料及其制备方法,属于催化材料制备技术领域。所述方法步骤如下:制备pH值为3.2的反应液:将磷钼酸、金属铜盐以及4‑氨基‑4H‑1,2,4‑三氮唑溶解到去离子水中,在常温条件下搅拌3h,再用氢氧化钠溶液与盐酸溶液将pH值调节至3.2,得到反应液;将反应液加入到聚四氟乙烯的反应釜中,在160℃温度下反应4天,自然冷却至室温,得到红色八面体晶体,即为三维非贯穿磷钼酸基铜晶态催化材料。本发明的优点为:多酸基金属有机框架材料在合成过程中易形成互穿结构,本发明制备的催化材料结构新颖,致密,活性位点多,有益于提高电催化水解析氢性能。
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公开(公告)号:CN113976165A
公开(公告)日:2022-01-28
申请号:CN202111418933.9
申请日:2021-11-26
Applicant: 哈尔滨理工大学
Abstract: 一种铋钨酸盐与氮化碳复合光催化材料的制备及应用,本发明涉及一种铋钨酸盐和氮化碳光催化复合材料,本发明的目的是解决现有技术合成的光催化产氢材料的禁带宽度较宽、光生电子空穴易复合,吸光能力差,导致现有光催化产氢材料产氢效率低等问题,本专利设计与研制了一种铋钨酸盐与氮化碳复合而成的复合光催化材料,其化学式为Na9[BiW11O38]/g‑C3N4(简称BiW11/g‑C3N4)。合成方法:用二水钨酸钠和硝酸铋通过常温搅拌制得多酸Na9[BiW11O38],再与g‑C3N4复合制得BiW11/g‑C3N4复合光催化材料。本发明所得半导体复合光催化材料用于常温常压光催化分解水制取氢气。
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公开(公告)号:CN110227556B
公开(公告)日:2021-12-07
申请号:CN201910608750.X
申请日:2019-07-08
Applicant: 哈尔滨理工大学
Abstract: 一种多酸基铁金属有机杂化材料制备及光催化应用,本发明涉及一种以多酸基铁金属有机杂化材料。本发明的目的是解决现有技术合成的光催化产氢材料的禁带宽度较宽、光生电子空穴易复合以及质子还原的表面反应较难等,导致现有的光催化产氢材料不产氢或产氢量较低等问题。本专利设计与研制了一种多酸基金属有机杂化材料的化学式为(H2SiW12O40)[Fe(pzta)3]2·4H2O。合成方法:将硅钨酸、氯化铁、有机配体5‑(2‑吡嗪基)‑1,2,4‑三唑溶解到去离子水中,调节pH为2.0,在温度为160℃下反应3天。本发明可获得一种多酸基铁金属有机杂化材料。
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公开(公告)号:CN110408044B
公开(公告)日:2021-05-18
申请号:CN201910678027.9
申请日:2019-07-25
Applicant: 哈尔滨理工大学
Abstract: 一种Keggin型钴钨酸基钴配位聚合物及其合成方法和应用,属于配位聚合物制备技术领域。本发明是要解决多酸电极材料在水溶液中易溶解不稳定性及导电性差的技术问题。所述聚合物的分子式为W36Co11O144C24N48H98。合成方法为:将4‑氨基‑4H‑1,2,4‑三氮唑、硝酸钴、K8Co2W11O40H2·15H2O置于5~10mL的蒸馏水中,在室温下搅拌至混合均匀,调节体系pH值为2~5后,放入内衬为聚四氟乙烯的不锈钢反应釜中,在温度为120~160℃下反应3~5天后降至室温,得到Keggin型钴钨酸基钴配位聚合物。本发明的聚合物可作为多酸基金属有机超级电容材料使用。本发明应用于多酸基无机有机储能材料的制备领域。
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