一种COF-316/THFB-COF-Zn材料的制备及光催化CO2还原

    公开(公告)号:CN115041229A

    公开(公告)日:2022-09-13

    申请号:CN202210690617.5

    申请日:2022-06-18

    Abstract: 本发明属于光催化剂材料领域,利用COF‑316优异的光吸收及光电转化能力,THFB‑COF‑Zn丰富的金属活性位点,提高电子的传输速率和CO2还原效率。通过构筑COF‑316/THFB‑COF‑Zn纳米片异质结,有效减小异质结界面间的电子传输阻力,抑制光生电子与空穴对的复合,解决传统异质结材料由于接触面积有限而造成的较低的界面电子传递效率和CO2还原效率较低的问题。本发明采用简单的超声法将COF‑316和THFB‑COF‑Zn剥离成纳米片,再超声合成COF‑316/THFB‑COF‑Zn异质结材料,制备过程简单,试剂用量少且产率高,可达到80%以上。实验表明该纳米片异质结材料具有优异的光催化CO2还原性能,当COF‑316NSs/THFB‑COF‑ZnNSs复合材料质量比为5:5时CO的平均产率达到最高值为95.9μmol·g‑1·h‑1。

    一种α-Fe2O3/TpPa-2复合材料的制备及光解水制氢

    公开(公告)号:CN110102349B

    公开(公告)日:2022-07-15

    申请号:CN201910444206.6

    申请日:2019-05-27

    Abstract: 一种α‑Fe2O3/TpPa‑2异质结催化剂的制备及光解水制氢,涉及一种α‑Fe2O3/TpPa‑2异质结催化剂的制备及光解水制氢。本发明提供一种新型α‑Fe2O3/TpPa‑2材料,目的是为了解决现有TpPa‑2光解水制氢材料制氢效率不高的问题。方法:一、α‑Fe2O3的制备;二、α‑Fe2O3/TpPa‑2复合材料的制备。本发明的制备过程简单有效,试剂消耗少且产率高;且本发明提供的光催化剂能够有效提高TpPa‑2光解水制氢效率低的问题。本发明应用于光催化水解制氢领域,实验表明该复合材料具有优异的光解水制氢性能,在300 W氙灯照射下分解H2O产氢速率可达到3.77 mmol·h‑1·g‑1。

    一种Fe2Co基金属有机框架CO2还原光催化剂的制备

    公开(公告)号:CN113578386A

    公开(公告)日:2021-11-02

    申请号:CN202110689397.X

    申请日:2021-06-22

    Abstract: 本发明属于金属有机框架领域,具体为一种新型金属有机框架催化剂的制备,其结构式:[Fe2Co(μ3‑O)(C8H4O5)3(H2O)3],其中μ3为氧桥联,C8H4O5为2‑羟基对苯二甲酸,分子式为Fe2CoC24H18O19,分子量为781.01。其结构单元属于六方晶系,P63mmc空间群,晶胞参数α=90°,β=90°,γ=120°,晶胞体积为Z=2。本发明以Fe2Co簇与2‑羟基对苯二甲酸合成金属有机框架,其可见光利用率高,光生电子‑空穴分离效果好,CO2还原性能好。

    一种C6N7Cl3-DAAB聚合物光催化制氢催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN108906121B

    公开(公告)日:2021-01-08

    申请号:CN201810737781.0

    申请日:2018-07-06

    Abstract: 本发明提供一种C6N7Cl3‑DAAB聚合物光催化制氢催化剂的制备方法,以三聚氰胺为原料合成Melon,然后Melon和KOH反应制备得到C6N7(OK)3,再用固相反应法将C6N7(OK)3和PCl5合成中间体C6N7Cl3,最后将中间体C6N7Cl3和DAAB在甲苯中反应得到C6N7Cl3‑DAAB聚合物。然后对C6N7Cl3‑DAAB聚合物进行光催化制氢性能的研究。研究结果表明C6N7Cl3‑DAAB聚合物的产氢速率为9.05μmol g‑1 h‑1,是Melon 5.79μmol g‑1 h‑1产氢速率的1.5倍。

    一种晶态聚咪唑、制备方法及其用途

    公开(公告)号:CN108892774B

    公开(公告)日:2020-09-29

    申请号:CN201810444202.3

    申请日:2018-05-10

    Abstract: 本发明属于材料制备领域,具体涉及一种晶态聚咪唑、制备方法及其作为COFs质子传导材料的用途。本发明利用2,4,6‑三羟基苯三醛与1,2,4,5‑四氨基苯在溶剂热条件反应,制备了晶态聚咪唑材料Im‑COF,利用X‑射线粉末衍射(XRD)和红外光谱确定了聚咪唑的生成。对该材料的质子传导性能研究表明,材料在温度恒定时随湿度增加质子电导率明显增大,在25°C,相对湿度为98%时的电导率为4.38×10‑3 S cm‑1。在相对湿度为98%,温度为55°C时的电导率为1.20×10‑2 S cm‑1,该电导率的值已与目前商用的质子传导膜的电导率相近,能够用于制备质子导电材料。

    一种磷化镍/TpPa-2复合材料的制备及光解水制氢

    公开(公告)号:CN110124746A

    公开(公告)日:2019-08-16

    申请号:CN201910571474.4

    申请日:2019-06-26

    Abstract: 一种磷化镍/TpPa-2复合材料的制备及光催化分解水制氢,涉及到一种Ni2P/TpPa-2复合材料的制备及光催化分解水制氢。本发明提供一种Ni2P/TpPa-2复合材料,目的是为了解决现有用于光催化制氢材料在没有贵金属条件下制氢效率不高的问题。方法:一、TpPa-2的制备;二、Ni2P/TpPa-2复合材料的制备。本发明的制备过程简单有效,试剂消耗少且产率高;且本发明提供的光催化剂能够有效提高TpPa-2光解水制氢效率低的问题。本发明应用于光解水制氢领域,实验表明该复合材料具有优异的光解水制氢性能,其光解水产氢效率可达到2.52 mmol·g-1·h-1。

    一种石墨烯负载Fe2Co金属有机骨架材料的制备方法

    公开(公告)号:CN106423279B

    公开(公告)日:2019-04-09

    申请号:CN201610817843.X

    申请日:2016-09-12

    Abstract: 一种石墨烯负载Fe2Co金属有机骨架材料的制备方法。本发明涉及一种金属有机骨架材料的制备方法。本发明的目的是要解决现有用于光解水制氢的材料制氢效率不高的问题。方法:一、Fe2Co‑MOF材料的制备;二、Go/Fe2Co‑MOF材料的制备。由循环伏安法得到氧化电位能级值为0.42eV,进而可以计算出还原电位能级值为‑1.23eV,比氢离子还原氢气的能级值更负,因此具备光催化制氢的能力,采用热重分析(TGA)对本发明制备的Go/Fe2Co‑MOF材料的稳定性进行了探究,结果显示本发明制备的Go/Fe2Co‑MOF材料在温度低于400℃时具有很好的稳定性。

    一种质子导电金属有机骨架结构化合物及其制备方法

    公开(公告)号:CN106632505B

    公开(公告)日:2018-12-18

    申请号:CN201611022054.3

    申请日:2016-11-21

    Abstract: 本发明属于化学化合物制备技术领域,具体为一种新型金属有机骨架结构化合物及其制备方法。其结构式为:[Fe3(µ3‑O)(C21O6H11)2(C3N2H4)3],其中µ3为氧桥联;C21O6H11为[1,1’3’1’]三联苯‑4,5’,4’‑三羧酸;C3N2H4为咪唑;其结构单元属于三方晶系,R3空间群,其分子式为Fe3C51H31O13N6,分子量为1536.54,晶胞参数a=27.696(5)Å,b=27.696Å,c=72.829(13)Å,α=90º,β=90º,γ=120º,晶胞体积为48382(20)Å3,Z=18。本发明以乙酸钠、硝酸铁、硫酸亚铁制备Fe3簇(Fe3(μ3‑O)(COOCH3)6),并与[1,1’3’1’]三联苯‑4,5’,4’‑三羧酸和咪唑形成金属有机骨架结构化合物,具有金属有机配位形成的三维微孔孔道结构,质子传导率高。制备工艺和设备简单,材料的热稳定性高。

    一种CD@NH2-UiO-66/g-C3N4复合材料的制备及光解水制氢

    公开(公告)号:CN108837841A

    公开(公告)日:2018-11-20

    申请号:CN201810695745.2

    申请日:2018-06-29

    Abstract: 一种CD@NH2-UiO-66/g-C3N4复合材料的制备及光解水制氢,涉及一种CD@NH2-UiO-66/g-C3N4复合材料的制备及光解水制氢。本发明提供一种新型CD@NH2-UiO-66/g-C3N4复合材料,目的是为了解决现有用于光解水制氢材料制氢效率不高的问题。方法:一、g-C3N4的制备;二、NH2-UiO-66/g-C3N4复合材料的制备;三、CD@NH2-UiO-66/g-C3N4复合材料的制备。本发明的制备过程简单有效,试剂消耗少且产率高;且本发明提供的光催化剂能够有效提高g-C3N4光解水制氢效率低的问题。本发明应用于光解水制氢领域,实验表明该复合材料具有优异的光解水制氢性能,其光解水产氢效率可达到2.93 mmol·g-1·h-1。

Patent Agency Ranking