一种氨基改性的SiO2微球的配位化合物、其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN107754853A

    公开(公告)日:2018-03-06

    申请号:CN201711037746.X

    申请日:2017-10-31

    Abstract: 本发明属于CO2催化还原领域,更具体地,涉及一种氨基改性的二氧化硅微球的配位化合物、其制备方法及其在催化还原CO2中的应用。该配位化合物为氨基改性的二氧化硅微球配位过渡金属形成的化合物,该化合物以氨基改性的二氧化硅微球为主体,每四个所述氨基配合一个过渡金属原子。将其应用于还原二氧化碳,该光催化剂介于有机与无机催化剂之间,以一个硅球为基底,无数个表面的氨基配钴的多核同时参与催化,能够同时制备H2和CO气体,催化性能优异,由此解决现有技术还原二氧化碳的均相催化体系使用贵金属成本高,而无机材料催化剂转化效率低且特异性不高的技术问题。

    一种锂电池负极材料制备方法及其产品

    公开(公告)号:CN103219510B

    公开(公告)日:2015-06-17

    申请号:CN201310091651.1

    申请日:2013-03-21

    Abstract: 本发明公开了一种用于制备锂电池负极材料的方法,包括:(a)以水、醇或醇水混合物为溶剂,将选自Co3O4、Fe3O4、NiO或其掺杂化合物中至少一种材料的金属前驱体溶解其中,由此获得前驱体溶液;(b)向所获得的前驱体溶液中加入碳,然后执行浓缩处理直至获得呈浆状的混合物;(c)将所获得的浆状混合物执行烘焙干燥和研磨,然后进行还原反应,由此获得碳载金属材料的纳米颗粒;(d)对所获得的纳米颗粒执行加热氧化处理,由此获得所需的锂电池电极材料。本发明还公开了相应的锂电池负极材料及锂电池产品。通过本发明,可以以工艺简单、成本低、便于质量控制地获得具备中空结构、适用于锂电池的负极材料产品,并呈现容量高、循环性能好等特点。

    一种重金属吸附剂、其制备方法及应用

    公开(公告)号:CN104248945A

    公开(公告)日:2014-12-31

    申请号:CN201410474516.X

    申请日:2014-09-17

    Abstract: 本发明公开了一种重金属吸附剂、其制备方法及应用。所述重金属吸附剂,包括片状基底、凝胶培养基和活性硫酸盐还原菌,所述凝胶培养基附着在所述片状基底表面,其中培养有所述活性硫酸盐还原菌,所述凝胶培养基中每平方厘米含有硫化亚铁0.01g至0.05g。其制备方法,包括以下步骤:(1)用SRB培养基培养活性硫酸盐还原菌,制得菌悬液;(2)将海藻酸钠、铁粉和SRB培养基,按照质量比例1:1:30~50混合,利用氯化钙将混合液固定在片状基底表面;(3)置于步骤(1)中制备的菌悬液中,隔绝氧气,恒温培养3~5天。本发明提供的重金属吸附剂,尤其是应用于吸附六价铬离子,吸附效果好,持续性佳,易于回收处理。

    两性离子功能化的环糊精磺酸化聚合物质子交换膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN119708578A

    公开(公告)日:2025-03-28

    申请号:CN202411235134.1

    申请日:2024-09-04

    Abstract: 本发明属于膜技术领域,公开了一种两性离子功能化的环糊精磺酸化聚合物质子交换膜及其制备方法,包括以下步骤:(1)将N‑氨乙基哌嗪与1,3‑丙基磺酸内酯反应得到两性离子化合物AEPPS;(2)将AEPPS与NaOH、β‑环糊精、环氧氯丙烷反应得到两性离子化合物修饰的环糊精ZCD;(3)将ZCD分散于磺酸化聚合物溶液中形成铸膜液,并最终得到两性离子功能化的环糊精磺酸化聚合物质子交换膜。本发明通过引入两性离子功能化的环糊精(ZCD)对磺酸化聚合物质子交换膜进行改性,并对制备方法的整体工艺流程设计等进行控制,能够有效提升制得的质子交换膜的质子传导性能。

    表面-SO3H/-NH2酸-碱对修饰的纳米片改性的聚合物杂化质子交换膜及其制备

    公开(公告)号:CN116435563A

    公开(公告)日:2023-07-14

    申请号:CN202310291628.0

    申请日:2023-03-23

    Abstract: 本发明属于膜技术领域,公开了一种表面‑SO3H/‑NH2酸‑碱对修饰的纳米片改性的聚合物杂化质子交换膜及其制备,其中制备包括以下步骤:(1)制备聚多巴胺修饰的氧化石墨烯DGO;(2)利用2,2'‑双磺酸联苯胺(BA)与DGO反应得到表面‑SO3H/‑NH2酸‑碱对修饰的纳米片BAGO;(3)将BAGO加入至磺酸化聚合物溶液中,形成铸膜液并形成膜材料,经双氧水、酸和去离子水浸泡,得到表面‑SO3H/‑NH2酸‑碱对修饰的纳米片改性的聚合物杂化质子交换膜。本发明通过对质子交换膜中关键功能成分的结构、组成进行改进,通过简便的工艺即可得到质子传导率明显提升的质子交换膜,在高湿度和低湿度下的质子传导率均具有良好表现。

    一种导电金属有机框架纳米棒阵列复合材料及制备和应用

    公开(公告)号:CN113292733A

    公开(公告)日:2021-08-24

    申请号:CN202110559672.6

    申请日:2021-05-21

    Abstract: 本发明属于纳米材料技术领域,具体涉及一种导电金属有机框架纳米棒阵列复合材料及制备和应用。本发明制备方法包括以下步骤:(s1)将氢氧化物纳米棒阵列与导电有机配体通过水热反应自组装获得核壳结构纳米棒阵列;(s2)将核壳结构纳米棒阵列进行原位电化学还原,即可得到所述导电金属有机框架纳米棒阵列复合材料。本发明通过刻蚀、外延生长以及原位电还原方法合成导电金属有机框架纳米棒阵列复合材料,完成了导电金属有机框架的定向生长,金属氧化物的生成以及与金属有机框架的有效复合,由原位电化学还原法完成了导电金属有机框架与金属氧化物的复合,作为检测传感平台,具有广阔的应用前景。

    纳米石墨烯-碳纳米管-离子液体复合膜及其制备与应用

    公开(公告)号:CN106053561B

    公开(公告)日:2018-08-17

    申请号:CN201610307793.0

    申请日:2016-05-11

    Abstract: 本发明公开了一种纳米石墨烯‑碳纳米管‑离子液体复合膜及其制备与应用,该纳米石墨烯‑碳纳米管‑离子液体复合膜的厚度为4000nm至6000nm,该纳米石墨烯‑碳纳米管‑离子液体复合膜由多个石墨烯片层相互叠加形成,相邻的两个所述石墨烯片层之间的间距为20nm~50nm;相邻的两个所述石墨烯片层之间均分散有碳纳米管和离子液体。本发明所述的复合膜比表面积高,并且该复合膜具有良好的电化学活性,可广泛应用于纳米电催化领域和生物传感器领域,检测灵敏度高。

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