混合配体金属有机骨架化合物材料的制备及其传感应用

    公开(公告)号:CN102952163B

    公开(公告)日:2015-06-24

    申请号:CN201110249067.5

    申请日:2011-08-26

    Abstract: 本发明涉及混合配体金属有机骨架材料的制备方法及其有机溶剂传感性能。以一缩二乙醇酸(H2oda)、联吡啶为配体,采用直接溶剂热合成法制备了新型的过渡金属-oda-联吡啶混合配体金属有机骨架化合物[Co2(oda)2(4,4’-bipy)]DMF(材料1)和[Cu(oda)(2,2’-bipy)]2(材料2)。制备步骤如下:将过渡金属无机盐、一缩二乙醇酸、联吡啶配体溶解于水或有机溶剂中,将上述混合溶液于70~220℃晶化反应5~120小时,自然降温后取出,经过抽滤、洗涤和干燥,制得金属有机骨架化合物。本发明制备工艺简单,能够在温和条件下得到一类新型的金属有机骨架化合物。应用石英晶体微天平(QCM)评价了系列材料对于一系列溶剂分子及气体的传感性能,发现[Co2(oda)2(4,4’-bipy)]DMF对水、二氧化碳、氧气具有良好的传感性能;而[Cu(oda)(2,2’-bipy)]2则对水、甲醇、乙醇、吡啶、甲苯具有良好的传感性能。两种材料对溶剂及气体的选择性不同应归因于二者晶体结构的不同。

    一种硼氮元素掺杂微孔碳材料的制备方法

    公开(公告)号:CN103508434A

    公开(公告)日:2014-01-15

    申请号:CN201210219781.4

    申请日:2012-06-28

    Abstract: 本发明涉及一种硼氮元素掺杂微孔碳材料的制备方法及其气体吸附性能,具体的说是以金属有机框架化合物ZIF-8和硼氮类化合物为前驱体通过高温烧结法制备硼氮元素掺杂的微孔碳材料及其氢气,二氧化碳,氮气等气体的吸附性能。制备步骤如下:1)制备多孔金属有机框架化合物ZIF-8;2)通过溶液浸渍的办法将硼氮类化合物(如氨硼烷)限域到金属有机框架化合物ZIF-8的孔道内部;3)将复合材料在氩气气氛下高温煅烧,制得硼氮元素掺杂的微孔碳材料。本发明制备工艺简单,制得的碳材料实现了硼氮元素的同时掺杂且微孔尺寸分布集中,具备良好的氢气吸附性能和对二氧化碳的选择性吸附性能。

    NiF2掺杂LiBH4-LiNH2-CaH2复合储氢材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN103539066A

    公开(公告)日:2014-01-29

    申请号:CN201210243988.5

    申请日:2012-07-13

    Abstract: 本发明涉及一种NiF2掺杂LiBH4-LiNH2-CaH2复合储氢材料的制备方法,特别是利用NiF2掺杂改善LiBH4-LiNH2-CaH2体系放氢性能的储氢材料及其制备方法,属于改性技术领域。该复合材料通过机械球磨法制备而得,当NiF2掺杂量为5wt%时,体系在47°C开始大量放氢,主放氢峰温度为234℃,175℃时5000s内放氢量达到了3.75wt%,5h内放氢5.03wt%,200℃时5000s内放氢量达到了6wt%,270℃时1000s内放氢量达到了6.55wt%。本发明球磨制备的复合储氢材料具有很好的储放氢性能,制得的NiF2掺杂改善LiBH4-LiNH2-CaH2复合高效储氢材料在较低温度下表现出了良好的放氢性能。

    混合配体金属有机骨架化合物材料的制备及其传感应用

    公开(公告)号:CN102952163A

    公开(公告)日:2013-03-06

    申请号:CN201110249067.5

    申请日:2011-08-26

    Abstract: 本发明涉及混合配体金属有机骨架材料的制备方法及其有机溶剂传感性能。以一缩二乙醇酸(H2oda)、联吡啶为配体,采用直接溶剂热合成法制备了新型的过渡金属-oda-联吡啶混合配体金属有机骨架化合物[Co2(oda)2(4,4’-bipy)]DMF(材料1)和[Cu(oda)(2,2’-bipy)]2(材料2)。制备步骤如下:将过渡金属无机盐、一缩二乙醇酸、联吡啶配体溶解于水或有机溶剂中,将上述混合溶液于70~220℃晶化反应5~120小时,自然降温后取出,经过抽滤、洗涤和干燥,制得金属有机骨架化合物。本发明制备工艺简单,能够在温和条件下得到一类新型的金属有机骨架化合物。应用石英晶体微天平(QCM)评价了系列材料对于一系列溶剂分子及气体的传感性能,发现[Co2(oda)2(4,4’-bipy)]DMF对水、二氧化碳、氧气具有良好的传感性能;而[Cu(oda)(2,2’-bipy)]2则对水、甲醇、乙醇、吡啶、甲苯具有良好的传感性能。两种材料对溶剂及气体的选择性不同应归因于二者晶体结构的不同。

    LiAlH4/碳包覆金属纳米粒子(Ni-Co@C)复合储氢材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN103449361B

    公开(公告)日:2015-06-10

    申请号:CN201210181590.3

    申请日:2012-06-04

    CPC classification number: Y02E60/364

    Abstract: 本发明涉及一种LiAlH4/碳包覆金属纳米粒子(Ni-Co@C)复合储氢材料及其制备方法。以CoCo[Ni(EDTA)]2·4H2O为前驱体通过高温烧结法制备了均一的直径为4-6nm的碳包覆Ni-Co双金属纳米粒子(Ni-Co@C);以Ni-Co@C为催化剂将其与LiAlH4进行复合,大大降低了LiAlH4体系的放氢温度,当催化剂的掺杂量为1wt%时,放氢温度降至43°C,放氢量达到7.3wt%;当催化剂的掺杂量为10wt%时,放氢温度首次达到36°。本发明制备的催化剂(Ni-Co@C)具有很好的均匀分散性,制得的LiAlH4复合储氢材料能够在较低的温度下表现出良好的放氢性能。

    LiAlH4/碳包覆金属纳米粒子(Ni-Co@C)复合储氢材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN103449361A

    公开(公告)日:2013-12-18

    申请号:CN201210181590.3

    申请日:2012-06-04

    CPC classification number: Y02E60/364

    Abstract: 本发明涉及一种LiAlH4/碳包覆金属纳米粒子(Ni-Co@C)复合储氢材料及其制备方法。以CoCo[Ni(EDTA)]2·4H2O为前驱体通过高温烧结法制备了均一的直径为4-6nm的碳包覆Ni-Co双金属纳米粒子(Ni-Co@C);以Ni-Co@C为催化剂将其与LiAlH4进行复合,大大降低了LiAlH4体系的放氢温度,当催化剂的掺杂量为1wt%时,放氢温度降至43°C,放氢量达到7.3wt%;当催化剂的掺杂量为10wt%时,放氢温度首次达到36°。本发明制备的催化剂(Ni-Co@C)具有很好的均匀分散性,制得的LiAlH4复合储氢材料能够在较低的温度下表现出良好的放氢性能。

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