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公开(公告)号:CN118745002A
公开(公告)日:2024-10-08
申请号:CN202410747188.X
申请日:2024-06-11
Applicant: 三峡大学
IPC: C01G39/02 , C01B3/04 , C01B3/22 , H01M4/58 , H01M10/054 , C25B11/077 , C25B1/02 , B82Y30/00 , B82Y40/00
Abstract: 本发明公开了一种MoO2纳米颗粒弥散在MoO2纳米片上的合成方法,属于纳米材料制备领域。本发明采用一步低温热还原技术,将含有氧缺陷的MoO3‑x纳米片及次磷酸钠在惰性气体(氩气、氮气)中热处理得到MoO2纳米颗粒弥散在纳米片上的材料。本发明采用一步法制备到MoO2纳米材料,次磷酸钠作为还原剂,比现有的高温热处法简单、经济环保,适用于批量生产。同时,所得的MoO2纳米是MoO2纳米颗粒弥散分布在MoO2纳米片的表面,纳米颗粒具有较好的分散性及较大的比表面积,在电池和光、电催化领域具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN118702162A
公开(公告)日:2024-09-27
申请号:CN202410820376.0
申请日:2024-06-24
Applicant: 三峡大学
Abstract: 本发明属于一种基于MXene的金属复合材料,公开了一种以宏观条件调控微观形貌的方法,由层状双金属MXene作为基底材料通过静电自组装作用负载于泡沫镍上,而后在其上原位生长二维叶片状沸石咪唑骨架,通过水热衍生策略制备的复合纳米材料及其在超级电容器领域的性能研究。将处理完成的泡沫镍浸入刻蚀剥离后的MXene胶体溶液中,制得反应基底材料。然后用硝酸钴、2‑甲基咪唑于MXene反应基底上生长钴基咪唑骨架。最后将反应中间体在硝酸钴的尿素溶液中水热制得最终产物NiCo‑LDH/Mo2TiC2Tx/NF的杂化纳米花结构。基于此,本发明在将叶片状ZIF‑L衍生为纳米花结构,并将其交错生长于二维纳米片上,缩短了离子扩散路径,并增强了结构稳定性,拥有优异的超级电容器性能。
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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:CN114874264B
公开(公告)日:2023-12-19
申请号:CN202210499667.5
申请日:2022-05-09
Applicant: 三峡大学
IPC: C07F9/6574 , C09K21/12 , D01F2/10
Abstract: 本发明涉及一种阻燃剂DDPS的合成方法,其化学结构式为: 以新戊二醇和三氯硫磷为原料,乙腈为溶剂,通过鼓氮气代替三乙胺或吡啶缚酸剂排出反应时产生的氯化氢气体,得到中间体5,5‑二甲基‑2‑硫‑2‑氯‑1,2,3‑二氧磷杂环己烷,不分离中间体,直接投入第二步反应所需要的溶剂和碱。该工艺采用一锅法,高产率的合成了阻燃剂DDPS。该反应完全避免了传统工艺中使用三乙胺或吡啶缚酸剂产生的气味比较大对环境造成的压力及毒性比较强对生产操作人员身体的伤害,并采用更绿色的水作为后一步的反应溶剂,以绿色节能的方法较高产率的合成了目标化合物DDPS。具有反应时间短,后处理简单,污染少的优点,易于工业化生产。
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公开(公告)号:CN114849692B
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN202210390958.0
申请日:2022-04-14
Applicant: 三峡大学
Abstract: 本发明公开了一种TiO2‑C‑MoO2纳米复合材料的制备方法及应用,属于纳米材料制备领域。本发明采用一步高温煅烧工艺,将P25,有机碳源及无机Mo盐按照比例混合均匀,通过调整三者的比例,在高温条件下进行热解反应得到TiO2‑C‑MoO2纳米复合材料,然后将其用于光催化产氢及污水治理领域。本发明采用一步合成法制备TiO2‑C‑MoO2纳米复合材料,工艺简单、经济环保,适用于批量生产。同时,制备的TiO2‑C‑MoO2纳米复合材料具有较好的分散性,可以极大的改善P25的光催化活性,具有很好的应用前景,利于广泛推广应用。
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公开(公告)号:CN114700096B
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN202210390801.8
申请日:2022-04-14
Applicant: 三峡大学
Abstract: 本发明公开了一种Mo@Mo2C纳米复合材料的合成方法,属于纳米材料制备领域。本发明采用一步合成法,将无机Mo盐及有机碳源球磨混合,通过调节两者的比例,在特定的梯度下高温热解还原得到Mo@Mo2C复合材料。本发明采用一步合成法制备Mo@Mo2C复合材料,比现有的水热法及高温熔炼法工艺简单、经济环保,适用于批量生产。同时,制备的Mo@Mo2C复合材料具有较好的分散性及较大的比表面积,在催化领域具有很好的应用前景。
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公开(公告)号:CN116815230A
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN202310657176.3
申请日:2023-06-05
Applicant: 三峡大学
IPC: C25B11/089 , C25B11/061 , C25B1/04
Abstract: 本发明涉及一种微量Pd负载的Ni基电催化剂,一种基于镍基配合物和钯金属源经过还原法制备得到催化剂材料的合成方法。该方法包含两个制备步骤,首先在室温下进行第一步还原合成微量Pd负载的Ni基配合物前驱体,继而在H2/Ar混合气氛中进一步热解还原处理而获得一种极其微量Pd负载的Ni基电催化剂。所制备的催化剂可作为氢气电催化氧化HOR材料,在碱性条件下具有十分优异的HOR催化性能和循环稳定性。本发明中的催化剂合成流程简单、条件可控、环境友好、易于批量制备且成本极低,能有效降低HOR催化剂中贵重金属用量,对氢氧燃料电池的推广应用具有重要意义。
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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:CN113856717B
公开(公告)日:2023-06-02
申请号:CN202111177469.9
申请日:2021-10-09
Applicant: 三峡大学
IPC: B01J27/22 , B01J27/04 , B01J21/06 , B01J27/24 , C01B3/04 , C02F1/30 , C02F101/22 , C02F101/34 , C02F101/36 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了一种超级稳定的光催化材料促进剂及其制备方法,属于纳米材料制备及光催化领域。该促进剂由纳米助催化剂镶嵌在电荷传输体上构成,纳米助催化剂材料中含有共生的MoO2和Mo2C两种不同组分的电子收集体,两种组分通过紧密的界面接触连接,电荷传输体是一种导电性好的C材料,可以快速将电荷从光催化材料主体传输到助催化剂电子收集体上。该促进剂用于改性光催化材料可以明显的提高材料的光催化活性及稳定性。更重要的是,该促进剂具有较高的稳定性、在空气中存放2年后依然可以保持原始的结构稳定性与化学活性。本发明涉及的促进剂为光催化材料的实际应用提供了一种全新的策略。
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公开(公告)号:CN115555041A
公开(公告)日:2023-01-03
申请号:CN202211234651.8
申请日:2022-10-10
Applicant: 三峡大学
Abstract: 本发明提供了一种多孔碳纳米球负载单金属Pd纳米催化剂的制备方法,通过一锅发制备了多孔碳纳米球前驱体,再通过高温煅烧获得多孔碳纳米球,随后使用还原剂硼氢化钠原位还原Pd2+金属离子,制备了多孔碳纳米球负载单金属Pd纳米催化剂,并将其应用在催化甲酸水解制氢和催化过氧化氢分解制氧中,其催化甲酸水解制氢中氢气转换频率值达到了2478(mol(H2)·molPd‑1·h‑1),催化过氧化氢分解制氧中氧气转换频率达到了993(mol(O2)·molPd‑1·h‑1)。本发明技术方案得到的纳米催化剂具有生产工艺简单,制备反应条件要求低且对甲酸和过氧化氢都具有优异的的催化活性。
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