NiCo2O4-Ti3C2三维纳米花结构复合材料的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN113184920B

    公开(公告)日:2023-03-24

    申请号:CN202110374006.5

    申请日:2021-04-07

    Applicant: 三峡大学

    Abstract: 本发明属于一种NiCo2O4‑Ti3C2三维纳米花结构复合材料的制备方法及应用,基于MXene的金属复合物材料,公开了一种由氢氧化物作为前驱体,在泡沫镍为基底下自组装而成的二维纳米针状片组成的球状三维纳米花结构的复合纳米材料及其在超级电容器性能方面的应用。本发明采用两步合成技术,首先利用层状Ti3C2的去离子水分散液和尿素、硝酸钴和硝酸镍在以去离子水和乙醇为溶剂的体系中,加入泡沫镍得到反应前驱体。然后对所得的泡沫镍进行退火处理得到分布尺寸且大小都均匀的以泡沫镍为基底的NiCo2O4‑MXene球状纳米花结构。此外,本发明具有大量的活性位点,优异的导电性能,使得它具备良好的超级电容器性能。

    精草铵膦原料L-蛋氨酸内酯的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN115594650A

    公开(公告)日:2023-01-13

    申请号:CN202211054858.7

    申请日:2022-08-31

    Abstract: 本发明涉及一种L‑蛋氨酸内酯的合成方法,将L‑蛋氨酸、卤代烃、相转移催化剂溶于水中,搅拌使其溶解,之后加入酸,搅拌至反应完全;在不分离中间体的情况下,向体系中加入碱,并滴加氨基保护试剂,随后于室温下搅拌使其溶解,反应完毕后析出的固体用无水乙醇洗涤、过滤、烘干得到产物L‑蛋氨酸内酯盐酸盐。该反应避免了分离中间体L‑蛋氨酸内酯盐酸盐,并采用更绿色的水作为反应溶剂,以绿色节能的方法较高产率的合成了目标化合物。具有反应时间短,操作步骤简单,后处理简单,污染少的优点,易于工业化生产。

    高丝氨酸制备精草铵膦及其盐酸盐的方法

    公开(公告)号:CN115477669A

    公开(公告)日:2022-12-16

    申请号:CN202211201317.2

    申请日:2022-09-29

    Applicant: 三峡大学

    Abstract: 本发明涉及高丝氨酸制备精草铵膦及其盐酸盐的方法,将L‑高丝氨酸溶解于有机溶剂中,加入无水氯化氢气体,加热进行反应,反应完成通惰性气体进行置换,随后加入甲基亚膦酸二乙酯,继续加热进行反应;反应完毕后向体系中加入稀盐酸,搅拌后分出水层,减压蒸出水后析出固体,过滤,醇洗得到精草铵膦盐酸盐,如果向水层中加入氨水调pH至中性,则得到精草铵膦。本发明的制备方法得到的精草铵膦及其盐酸盐纯度可达90%以上,ee值可高达92%以上,其中L型草铵膦及其盐酸盐占比最高达96%以上。易于工业化生产,具有较大的社会利用价值。

    一种双(3-缩水甘油醚)苯基磷氧化合物的提纯方法

    公开(公告)号:CN115160365A

    公开(公告)日:2022-10-11

    申请号:CN202210706639.6

    申请日:2022-06-21

    Abstract: 本发明涉及一种双(3‑缩水甘油醚)苯基磷氧化合物的提纯方法。将环氧丙醇溶于甲苯中,三乙胺作为缚酸剂,‑10℃‑5℃下滴加苯基磷酰二氯的四氢呋喃溶液,反应一段时间后转移至室温继续反应,得到粗品BGPPO;将所得粗品BGPPO经减压抽滤,抽滤后的固体经溶剂洗涤,抽滤后的滤液及洗涤后的滤液混合后减压浓缩,得到油状液体;将所得油状液体调节至中性后进行萃取,收集有机相;将所得有机相经干燥后减压浓缩得到双(3‑缩水甘油醚)苯基磷氧化合物。本发明所用绿色提纯方法过程中所用溶剂均可回收利用,避免了资源浪费,使得BGPPO在提纯过程中具有成本低,生产工艺简单,设备投资少的优点,易于规模化生产等优点。

    超细双金属硫化物微球负载NiS薄膜的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN110652988B

    公开(公告)日:2022-08-19

    申请号:CN201910913161.2

    申请日:2019-09-25

    Applicant: 三峡大学

    Abstract: 本发明公开了一种光沉积法制备双金属硫化物微球负载NiS薄膜的方法,具体为ZnCdS纳米微球与NiS无定型薄膜形成异质结构的纳米复合催化材料的制备方法及其在光催化产氢中的应用。在制备过程中首先水热法合成ZnCdS纳米微球,然后以其为基底,采用光化学方法成功地合成了一种新型的NiS薄膜修饰ZnCdS纳米粒子的异质结构纳米复合材料。得到的NiS/ZnCdS异质结构纳米复合材料结构良好,半导体ZnCdS与辅助催化剂NiS薄膜之间具有较强的粘附性,对光生电子具有良好的转移能力,对可见光的吸附能力强。通过改变镍源和硫源加入量,可以简单地调节复合材料中NiS含量。该纳米复合材料在光催化产氢中显示出优异的催化活性。

    一种纳米Cu单质修饰的SBA-15的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN113083349B

    公开(公告)日:2022-07-15

    申请号:CN202110277448.8

    申请日:2021-03-15

    Applicant: 三峡大学

    Abstract: 本发明涉及一种纳米Cu单质修饰的SBA‑15的制备方法及应用;以棒状SBA‑15介孔分子筛为负载依托,以MOFs为铜源,以H2O为合成溶剂。利用介孔分子筛SBA‑15特有的二维六方孔道,对金属有机框架MOFs进行装载,再通过不同煅烧方式及煅烧温度制成有原位生成纳米Cu单质的目标产物Cu‑PC@SBA‑15。本发明所制备的催化剂Cu‑PC@SBA‑15在装载过程中不使用其他溶剂,绿色环保,催化剂制作成本低廉且工艺简单,参与催化C‑H活化反应产率可高达92%,且可多次重复利用。

    一例基于钒酸铋复合材料的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN112516992B

    公开(公告)日:2022-04-22

    申请号:CN202011466684.6

    申请日:2020-12-14

    Applicant: 三峡大学

    Abstract: 本发明是基于钒酸铋复合材料的制备方法及其应用,采用一锅法制备含钒酸铋和氧化铋的纳米复合材料,公开了一例基于钒酸铋的多功能型光催化剂的制备方法及其在CO2吸附及还原得到太阳能燃料、重金属离子Cr(VI)还原和气相NO去除中的应用。属于纳米材料制备技术及能源环保领域。本发明采用溶剂热法,利用五水合硝酸铋和钒酸铵为原料,通过一锅法合成桑葚状的钒酸铋与氧化铋的复合材料。得到的纳米复合材料结构良好,很好地提升了其对CO2的吸附性能,并且实现了光生载流子的加速迁移和有效空间分离。该纳米复合材料在能源及环境光催化中显示出优异的催化活性。

    手性镍基配合物的制备方法及其电化学检测葡萄糖的应用

    公开(公告)号:CN114230807A

    公开(公告)日:2022-03-25

    申请号:CN202210033574.3

    申请日:2022-01-12

    Abstract: 本发明提供了手性镍基配合物的制备方法及其电化学检测葡萄糖的应用,属于电化学传感技术领域。其主要制备步骤是:将镍盐和有机配体噻唑烷‑2,4‑二羧酸、二咪唑基苯分别溶解在去离子水和N,N‑二甲基甲酰胺中,经过超声波混合均匀后,在80~120℃温度下保温72小时;自然冷却至室温后,经洗涤、干燥后得到上述蓝绿色杆状的手性Ni‑MOF材料。本发明的方法所具有成本低廉、合成工艺简单、无需表面活性剂参与调控、反应产物产量高等优点,适用于大规模生产。所制备的手性Ni‑MOF材料作为电化学传感器时,性能稳定,具有,适用于电催化领域。

    镍钴金属有机骨架/镍钴金属氢氧化物异质材料的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN111921529B

    公开(公告)日:2022-03-04

    申请号:CN202010833591.6

    申请日:2020-08-18

    Applicant: 三峡大学

    Abstract: 本发明属于一种金属有机框架(MOF)和过渡金属氢氧化物异质材料的制备方法及其应用,公开了一种由镍钴金属氢氧化物作为前驱体和模板剂,有机配体通过部分离子交换的方式获得由镍钴金属有机骨架/镍钴金属氢氧化物二维异质纳米片组成的三维纳米花复合材料及其在超级电容性能方面的应用。本发明采用两步合成技术,首先利用尿素与硝酸钴和硝酸镍在以蒸馏水为溶剂的体系自组装得到具有纳米花结构的NiCo(OH)2;然后再利用对苯二甲酸有机配体与NiCo(OH)2在N,N‑二甲基甲酰胺,乙醇与水的混合溶液中通过部分离子交换的方式得到分布尺寸且大小均一的超薄NiCo‑MOF/NiCo(OH)2纳米花结构。另外,本发明具有大量的活性位点,很好的反应活性和导电性,使得它具备良好的超级电容性能。

    基于Ni(Ⅱ) 金属有机框架材料的合成方法和应用

    公开(公告)号:CN113896902A

    公开(公告)日:2022-01-07

    申请号:CN202111255346.2

    申请日:2021-10-27

    Applicant: 三峡大学

    Abstract: 本发明涉及一种Ni(Ⅱ)金属有机框架材料的合成及其在电催化乙醇氧化性能,归属于催化剂领域。本发明利用有机配体[1,3,5‑三甲基‑2,4,6‑三(3',5'‑二羧基苯基)]苯,1,4‑双(1‑咪唑基)苯与硝酸镍在乙腈、去离子水以及硝酸的混合溶液中进行自组装得到的多孔金属有机框架材料。此例MOF材料结晶是三斜晶系,属于P‑1空间群。本发明的优点是:该例金属有机框架材料合成工艺简单以及催化剂的用量少、结晶纯度高并且结构新颖等特点,并且经由测试表明该催化剂在电催化醇类氧化方面具有较高的催化性能。

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