一种催化氧化用多功能集成多孔基固态材料的制备方法

    公开(公告)号:CN104907095B

    公开(公告)日:2018-07-27

    申请号:CN201510188869.8

    申请日:2015-04-20

    Abstract: 种催化氧化用多功能集成多孔基固态材料的制备方法,属于复合材料领域。首先制备得到具有碱性功能或可修饰碱性的有机配体,进而将其与具有催化活性的过渡金属源进行水热/共沉淀反应,得到多催化功能集成的金属有机骨架催化材料,并首次将其应用于以分子氧为氧源的苄基氧化、醇氧化体系中。本发明开发了种多功能集成催化材料制备的方法;所制备的催化材料有效的将催化活性中心与碱性功能集成,解决了绿色分子氧氧源难以激活的问题,以及避免因催化体系需额外借助均相有机碱实现C‑H键脱H过程中造成的难以回收、污染严重等问题;首次将该催多功能集成化材料应用于以分子氧为氧源的催化氧化体系,实现了无碱条件下高效催化氧化体系的建立。

    一种有机改性纳米孔二氧化硅气凝胶及其制备方法

    公开(公告)号:CN104528741A

    公开(公告)日:2015-04-22

    申请号:CN201410785438.5

    申请日:2014-12-17

    Abstract: 本发明公开了一种有机改性纳米孔二氧化硅气凝胶及其制备方法,具体步骤包括使用含有氨基的硅氧硅作为起始硅源且仅以乙醇为溶剂,通过含有醛基的有机功能体进行功能复合和化学改性,提高气凝胶网络的强度并得到具有疏水性能的湿凝胶,最后通过常压干燥制备得到力学性能良好的改性纳米孔二氧化硅气凝胶。本发明提供的有机改性纳米孔二氧化硅气凝胶制备方法工艺简单、流程短且采用常压干燥技术,大大降低了气凝胶的制备成本,有利于实现其规模化生产并推进其实际应用。

    一种金属有机骨架基复合相变材料的制备方法

    公开(公告)号:CN103756646A

    公开(公告)日:2014-04-30

    申请号:CN201410047867.2

    申请日:2014-02-11

    CPC classification number: Y02P20/149

    Abstract: 本发明是一种金属有机骨架基复合相变材料的制备方法。首先选择性的制备一种金属有机骨架材料基材,根据芯材的大小和种类对其进行孔径大小的设计和孔道极性的调控,以更好的匹配所要负载的相变芯材,然后将可溶性的相变芯材配制成溶液,把金属有机骨架材料分散于配制好的相变材料溶液中,利用金属有机骨架材料的超大比表面积和纳米孔道结构吸附相变材料,干燥后得到具有定型效果的金属有机骨架材料复合相变材料。本发明开发了一种新型金属有机骨架基复合相变材料;所制备的金属有机骨架基复合相变材料能够有效防止泄露等问题,且具有纳米孔结构可调和芯材选择范围广的优势;本方法原材料价廉易得,工艺简单、反应条件温和、适合规模化生产。

    一种碱式硫酸铜/金属有机骨架核壳微球的制备方法

    公开(公告)号:CN103752240A

    公开(公告)日:2014-04-30

    申请号:CN201410047897.3

    申请日:2014-02-11

    Abstract: 本发明公开了一种碱式硫酸铜/金属有机骨架核壳微球的制备方法,属于先进纳米复合材料制备技术领域。其制备方法是首先制备具有核壳结构的碱式硫酸铜微球,然后将其壳层原位转化为金属有机骨架材料,制得碱式硫酸铜/金属有机骨架核壳微球。本发明的优点在于:1)在室温下通过简单的两步法制备了碱式硫酸铜/金属有机骨架核壳微球;2)用本发明提供的方法制备的碱式硫酸铜微球,通过调节所加入有机配体的种类可以制备不同金属有机骨架壳层;3)用本发明提供的方法反应条件温和、工艺简单、周期短,适合工业化生产。

    极性可控聚合物微球的制备方法

    公开(公告)号:CN101033268A

    公开(公告)日:2007-09-12

    申请号:CN200710064988.8

    申请日:2007-03-30

    Abstract: 一种极性可控聚合物微球的制备方法,属于新型高分子复合材料技术领域。工艺步骤为:以0.5~5%质量份的空心或实心聚合物微球为模版与含氮单体的质量份比例为10∶1~1∶10混合,0.01~0.1%质量份的引发剂,1~10质量份的去离子水,在室温混合搅拌6~12h,再升温至60~70℃反应12-36h,得到不同双亲性的复合微球,该微球可均匀分散于水相或油相中。优点在于,聚合物微球表面极性可以调控,微球大小均一,粒径可以分布在10nm~1000nm之间,化学性质稳定。

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