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公开(公告)号:CN116396186A
公开(公告)日:2023-07-07
申请号:CN202310278705.9
申请日:2023-03-21
IPC: C07C245/20 , B01J19/00
Abstract: 一种利用微通道反应器实现重氮化反应的方法,将流速为1~10 ml/min,2‑氨基‑1‑萘酚‑5磺酸的盐酸盐,无水硫酸铜与纯水的混合物,流速为1~10 ml/min,亚硝酸钠水溶液,流速为1~10 ml/min,浓盐酸加入微通道反应器组,在0~5℃反应后,将得到反应液加入下一个微通道反应器组中,并加入氯化钠固体进行析晶,再经过过滤洗涤和重结晶,制得2‑重氮‑1‑萘醌‑5‑磺酸,反应时间大大缩短,转化率为92~94%,得到的电子产品纯度≥98%、金属离子钠、铝、铜、铁、钙、锌和硼含量≤50ppb,金属离子钡、镉、铬、锡、银、金和汞未检出。反应物料,温度及反应速率均可控,反应充分,所得目标产物产率稳定,可用于连续化生产。
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公开(公告)号:CN119978406A
公开(公告)日:2025-05-13
申请号:CN202510030394.3
申请日:2025-01-08
IPC: C08G83/00 , C25B11/085 , C25B11/073 , C25B3/23
Abstract: 本发明公开了一种新型镍基金属有机框架材料的合成方法及应用到甲醇和乙醇氧化。本发明选用有机配体9,10‑蒽二酸、2,4,6‑三(4‑吡啶基)‑1,3,5‑三嗪、硝酸镍、而溶剂体系为去离子水、N,N‑二甲基乙酰胺、质量浓度为37% HBF4组成的混合溶液,经过水热法得到的一例多孔金属有机框架材料,将合成材料组装成三电极体系进行电催化甲醇乙醇氧化的测试。本发明的优点是:该金属有机框架材料制备工艺简单、晶体纯度高、产量高;并且结构新颖。我们通过实验测试数据分析Ni‑MOF材料具有优越的电催化甲醇乙醇氧化活性。而在经过与乙炔黑(AB)复合后,复合材料AB&Ni‑MOF(1:1)具有更加优越的甲醇、乙醇电传感活性。
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公开(公告)号:CN119461915A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411229318.7
申请日:2023-09-15
IPC: C04B11/036 , C04B11/26
Abstract: 本发明公开了撞击实现磷石膏净化的装置,本发明涉及磷石膏资源化利用领域,本发明解决了磷矿石制取磷酸产生的副产品磷石膏收利用的难题,其特征在于,该装置包括撞击流煅烧罐(1)、循环陈化罐(2)和预干燥滚筒(3)组成,其中撞击流煅烧罐(1)顶部通过管道与预干燥滚筒(3)的进风口连接,撞击流煅烧罐(1)底部通过管道与循环陈化罐(2)的顶部连接;并应用本发明装置提供了一种利用净化磷石膏制备高品质β石膏的方法。利用本发明的装置及方法制得的β石膏粉半水β石膏含量≥90%,AIII无水石膏为0,DH二水石膏含量≤1.5%。
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公开(公告)号:CN118543254A
公开(公告)日:2024-08-27
申请号:CN202410632724.1
申请日:2024-05-21
IPC: B01D69/12 , B01D71/60 , B01D71/06 , B01D69/00 , B01D69/10 , B01D67/00 , C02F1/44 , C02F101/30 , C02F103/30
Abstract: 本发明涉及一种共价有机框架纳米片和聚多巴胺复合膜的制备和应用。共价有机框架是有机配体通过共价键规律连接形成的多孔晶态材料,具有孔径均一、结构稳定等优点,被广泛应用于水处理领域。多巴胺是一种由乙胺基连接儿茶酚形成的有机碱,碱性条件下会进行自聚,形成高聚体纳米球。本发明将COF纳米片与多巴胺结合,通过调控环境pH控制多巴胺在COF膜层间内聚合程度,构筑高度贯通的孔道结构。多巴胺自聚合形成的纳米颗粒,支撑于二维COF纳米片之间,拓展出平行于COF纳米片的层间通道,二维层间通道与COF纳米片固有的一维孔道共同构成混合维度孔道COF膜。制备得到的COF@Dopamine膜应用于染料/盐分离,具有卓越的分离效果,远高于市售商用膜。
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公开(公告)号:CN116217947A
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202211549034.7
申请日:2022-12-05
IPC: C08G83/00 , G01N27/327 , B01J31/22 , B01J35/00
Abstract: 本发明涉及一种二维同构金属有机框架材料及其制备方法与在电化学检测葡萄糖中的应用,本发明以1,3,5‑三咪唑基苯(TIB)作为有机配体,硝酸镍或高氯酸钴作为金属盐,在去离子水、N,N‑二甲基甲酰胺(DMF)、质量浓度为37%HBF4的混合溶液中通过溶剂热反应制备得到两例同构金属有机框架材料(Ni‑TIB、Co‑TIB),化学通式分别为C30H24N14NiO6,C100H60Cl20Co3.3N40O60。两例MOF在制备催化剂电极材料测试方面表现出优异的葡萄糖电传感活性,同时将两例MOF进行复合得到异质复合材料(AB/Ni‑TIB、AB/Co‑TIB),异质复合材料在制备催化剂电极材料测试表现出更加优异的葡萄糖电传感活性。
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公开(公告)号:CN119978407A
公开(公告)日:2025-05-13
申请号:CN202510030397.7
申请日:2025-01-08
IPC: C08G83/00 , C25B11/085 , C25B11/095 , C25B1/04
Abstract: 本发明公开了一种含镍金属有机框架材料的制备方法及其电催化分解水过程中析氧材料上的应用,具体为利用有机配体3,4‑二羟基‑3‑环丁烯‑1,2‑二酮、六水合硝酸镍和九水合硝酸铬、氢氧化纳、去离子水的混合溶液中进行自组装得到的一例新型铬镍异金属有机框架材料,将合成材料组装成三电极体系并将其作为析氧反应的催化剂材料进行电催化性能的测试。本发明的优点是:该金属有机框架材料所用配体成本较低、合成工艺简单、纯度高;并且利用Cr的亲氧性质和Ni产生协同作用,增加活性位点,优化提升材料电催化性能。通过实验测试数据分析Cr0.17Ni‑MOF材料具有优越的电催化析氧性能,在10 mA·cm‑2的过电位仅为175 mv,优于其他比例铬掺杂的金属有机框架材料。
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公开(公告)号:CN119951545A
公开(公告)日:2025-05-09
申请号:CN202510030403.9
申请日:2025-01-08
Abstract: 本发明提供了一种碳化钨量子点修饰的ZnIn2S4纳米片光催化剂的制备方法和应用。本发明通过引入具有局域表面等离子共振效应的碳化钨使催化剂表现出优异的光热和光催化性能。该高纯度的复合材料在可见和近红外区域具有明显的光吸收,其肖特基结、表面缺陷和光热效应等多策略提高了催化剂光生载流子的分离效率和迁移速率,进而提升氢气的产生速率。持续生成的低浓度·OH和光生空穴通过攻击苯甲醇的αC‑H键,有效提高了苯甲醛的转化率和选择性。本发明技术合成步骤简单,无贵金属参与,实现了高活性和选择性的苯甲醇氧化制苯甲醛耦合水分解制氢双功能。在温和条件下,以太阳能作为唯一的能量输入同步生成清洁燃料和高附加值精细化学品具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN114606511B
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202210319049.8
申请日:2022-03-29
IPC: C25B1/04 , C25B11/095
Abstract: 本发明提供了一种MOF@LDH复合材料的制备方法及电催化应用。具体为通过合成前驱体Co‑LDH替代金属盐,调节有机配体均苯三酸、邻苯二甲酸、间苯二甲酸、对苯二甲酸、苯六酸的加入量,采取部分离子交换的方式获得Co‑MOF@Co‑LDH复合材料,并将其作为析氧反应的催化剂材料。本发明采用两步法合成技术,首先采用硝酸钴和六次甲基四胺为原料合成纳米花状的前驱体Co‑LDH,然后将制备好的Co‑LDH与有机配体苯六酸溶解在去离子水、甲醇、N,N‑二甲基乙酰胺、N,N‑二甲基甲酰胺中,经过超声波混合均匀后,自组装合成Co‑MOF@Co‑LDH电催化剂。本发明具有大量的活性位点,良好的导电性,使得它具备良好的析氧性能。
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公开(公告)号:CN116082649B
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202211668569.6
申请日:2022-12-24
Abstract: 本发明公开了钴基金属有机框架材料的制备方法及其在葡萄糖电化学传感中的应用。本发明利用有机配体苯六酸,1,4‑双(1‑咪唑基)苯与硝酸钴溶解于去离子水、氢氧化钠的混合溶液中进行水热反应,在160℃温度下保温24小时,自然冷却至室温后,洗涤、干燥得到粉红色块状Co‑MOF材料。此例MOF材料结晶于单斜晶系,属于P21/C空间群。本发明方法具有无需表面活性剂参与调控、合成工艺简单并且结构新颖等优点,并且经由测试表明所制备的Co‑MOF材料作为电催化剂时,对葡萄糖的催化氧化有较高的电化学活性,展现出优异的选择性和稳定性。
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公开(公告)号:CN116606239A
公开(公告)日:2023-08-18
申请号:CN202310408389.2
申请日:2023-04-17
IPC: C07D209/54 , C07D307/94
Abstract: 本发明涉及一种光诱导下CBr4 构建3‑溴‑螺[4,5]三烯酮类化合物的新型制备方法及其相关衍生化和应用。以芳基炔酰胺类化合物与CBr4为原料,加入Schlenk管中,以THF为溶剂,在氧气氛围下,无外部添加剂的情况下,在24 W蓝光诱导下,进行自由基串联螺环化反应,高效高产率合成了目标化合物及其衍生物。3‑溴‑螺[4,5]三烯酮类化合物作为许多具有生物活性化合物的核心结构,具有很高的分子价值。本发明的应用在于化合物可进行衍生化反应合成抗癌(MCF‑7)药物,以及其他减肥药,抗菌剂。另外,含有螺[4,5]三烯酮骨架的分子也可以合成一系列的功能材料。
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