基于Mn(Ⅱ)金属有机框架材料的合成方法和应用

    公开(公告)号:CN112048074A

    公开(公告)日:2020-12-08

    申请号:CN202010850728.9

    申请日:2020-08-21

    Applicant: 三峡大学

    Abstract: 本发明涉及基于Mn(Ⅱ)金属有机框架材料的制备及电催化析氢性能,归属于催化剂制备领域。该金属有机框架材料的化学分子式为:[Mn(dobdc)(bip)0.5]n其中n为非零的自然数,bip表示1,4‑双(咪唑)丁烷。结晶于单斜晶系,属于P2/c空间群。一个Mn2+与两个H4DOBDC配体上的羧基氧原子相连,并与bip上的氮原子相连形成一个三维网络框架。本发明的优点是:该金属有机框架材料合成工艺简单以及催化剂用量少、反应时间短、结晶纯度高,并且结构新颖等优点,并且经由测试表明该材料在电催化方面具有较高的催化性能。

    一种水热制备Ti3C2@Co-MOF超级电容材料的方法

    公开(公告)号:CN111072989A

    公开(公告)日:2020-04-28

    申请号:CN201911360111.2

    申请日:2019-12-25

    Applicant: 三峡大学

    Abstract: 本发明涉及一种水热制备的方法及其在超级电容性能方面的应用。在通风橱中,取氢氟酸、Ti3AlC2于容器中,蚀刻洗涤干燥后得到Ti3C2材料;取六水合氯化钴及对苯二甲酸溶解于由Ti3C2、N,N-二甲基甲酰胺分散液、水和乙醇组成的混合液中,得到混合溶液;转移至带聚四氟乙烯内衬的水热反应釜中,水热得到的样品离心收集沉淀物,用乙醇和水分别离心洗涤后干燥得到具有二维形貌的Ti3C2@Co-MOF纳米材料。本发明具制备价格低廉、比容量大、导电性良好的特点,使得它成为一种较为适宜的超级电容材料。

    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:CN110652988A

    公开(公告)日:2020-01-07

    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。

    一种金属有机框架与石墨烯电催化复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN107029792B

    公开(公告)日:2019-11-15

    申请号:CN201710225097.X

    申请日:2017-04-07

    Applicant: 三峡大学

    Abstract: 本发明涉及一种具有电催化析氢性能的钴金属有机骨架材料及其制备方法,属于环境友好型电催化材料制备领域。本发明所用材料合成方法为水热法。具体步骤如下:首先将高氯酸钴、1,4‑萘二酸(H2ndc)、1,4‑双(咪唑基‑1‑基)丁烷)以及氢氧化钠均匀分散到聚乙二醇(PEG‑400)中,然后将上述混合浊液转移至聚四氟乙烯反应釜中进行水热反应。将所得产物洗涤、干燥后得到紫色块状晶体,将紫色晶体与一定质量的石墨烯研磨即得到所述电催化材料Co(ndc)(bidp)2。本发明制备过程简单,所得电催化剂具备较好的电解水析氢的能力,塔菲尔斜率可达到100 mV/decade。在环保能源制取等领域具有良好应用前景。

    一种Zn-MOFs金属有机晶态材料,合成方法及其在传感识别抗生素中的应用

    公开(公告)号:CN109233814A

    公开(公告)日:2019-01-18

    申请号:CN201811224435.9

    申请日:2018-10-19

    Applicant: 三峡大学

    Abstract: 本发明提供了一种Zn金属基有机晶态材料的制备及其传感识别抗生素的应用,属于晶态材料的技术领域。该金属有机框架材料的化学分子式为{[Zn2(HL)2]·H2O}n,L为有机配体4-(2,4,6-羧基苯基)-2,2':6',2"-三联吡啶。该晶态材料的最小不对称单元中包含两个未完全脱质子的配体,两个Zn2+离子,一个游离的水分子。每个Zn2+离子和两个氧原子,三个氮原子配位,形成一个扭曲的六面体构型。该晶态材料结晶度好,产率高,在水溶液中稳定存在,并且具有良好的荧光性能,可以快速检测水溶液中的抗生素。

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