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。

    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。

    一种Al-Bi-NaCl-碱金属或氢化物水解制氢用复合材料及其制备

    公开(公告)号:CN102992263A

    公开(公告)日:2013-03-27

    申请号:CN201110273730.5

    申请日:2011-09-15

    CPC classification number: Y02E60/36

    Abstract: 本发明为一系列高能量密度高放氢速率的水解制氢用铝基复合材料的制备。这种复合材料是在基体铝-铋-氯化钠复合材料的基础上,通过添加少量碱金属(Li、Na、K)和LiAlH4、LiBH4、NH3BH3等氢化物得到性能更佳的制氢材料;Al-Bi-NaCl复合材料与添加剂碱金属或氢化物的质量配比为100∶0.1-5。制备方法如下:按比例分别称取所需的各种原料粉末加入钢制球磨罐中,在QM-3SP2行星式球磨机上高速球磨,球磨罐中充入氩气保护,得到成分均匀的高活性制氢材料。本发明制备工艺简单,原料成本低廉,具有很高的能量密度和放氢速率,适用于车载实时供氢等方面的应用。

    一种相变储能材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN102977858A

    公开(公告)日:2013-03-20

    申请号:CN201110264111.X

    申请日:2011-09-07

    Abstract: 本发明为一种相变储能材料及其制备方法,相变储能复合材料采用膨胀石墨为载体,吸附不同配比的有机脂肪酸,再将制备好的材料外包覆一层复合涂饰剂。将有机脂肪酸吸附到膨胀石墨载体中提高了有机酸作为相变材料的导热性能,并且抑制了其在储热技术中应用时的液态泄漏问题,复合涂饰剂更是起到了加强定型的作用。

    一种含铬无定形配位聚合物粒子及其制备方法

    公开(公告)号:CN102952161A

    公开(公告)日:2013-03-06

    申请号:CN201110246539.1

    申请日:2011-08-25

    Abstract: 本发明涉及一种含铬无定形配位聚合物粒子及其制备方法,主要提供了一种具有多孔结构并且粒子尺寸在0.8-5.0微米范围内的含铬配位聚合物及其制备方法。制备步骤如下:将反应物(无机铬盐和有机羧酸)溶解于混合有机溶剂中,再将上述混合溶液在温度为90~200℃条件下,晶化反应5~90小时,自然降温后取出,经过抽滤、洗涤、干燥和焙烧,制得颗粒尺寸在0.8-5.0微米范围内的含铬配位聚合物。本发明制备工艺简单,成本低,能够在温和条件下制备出一种含铬无定形配位聚合物微米粒子。所制得的具有多孔结构材料和结构缺陷,在吸附、分离、催化、药物释放等方面有着广泛的应用前景。

    一种混合配体多孔铝金属有机框架材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN103665015A

    公开(公告)日:2014-03-26

    申请号:CN201210347458.5

    申请日:2012-09-19

    Abstract: 本发明涉及一种混合配体多孔铝金属有机框架材料及其制备方法,主要提供了一种具有混合配体并且孔结构可调的含铝金属有机框架材料及其制备方法。制备步骤如下:将反应物(无机铝盐和有机羧酸)溶解于有机溶剂中,再将上述混合溶液在温度为120~220℃条件下,晶化反应3~90小时,自然降温后取出,经过抽滤、洗涤、干燥和焙烧,制得具有多孔特性的金属有机框架材料。本发明制备工艺简单,成本低,能够在温和条件下制备出一种多孔铝金属有机框架材料。制得的具有混合配体的材料其结构可调,在吸附、分离、催化、药物释放等方面有着广泛的应用前景。

    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。

    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。

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