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公开(公告)号:CN117524369A
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202311501784.1
申请日:2023-11-13
申请人: 北京科技大学
摘要: 一种多孔金属有机骨架材料专有指纹表达方法,属于MOFs材料数字化研发的技术领域。本发明首先以MOFs的晶体学信息文件为输入,选取XRD三强峰代表MOFs结构信息指纹;其次,获取MOFs子结构,包括SBU和配体的化学信息指纹,并结合结构信息指纹构成MOFs的专有指纹;基于MOFs材料专有指纹,解析MOFs的几何结构和物化特征;最后,在数据库网站上提供了数据访问、导出和用户反馈接口。本发明的优点在于:1)所有程序包基于100%Python语言自主编写,可以将该技术应用于现有的研发流程中;2)MOFs材料专有指纹具有唯一性、简洁性和重用性,降低了材料学家的搜索难度;3)提出的MOFs特征计算工作流,有助于各类性能预测模型构建和相关描述符挖掘工作。
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公开(公告)号:CN116903868A
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN202310711171.4
申请日:2023-06-15
申请人: 北京科技大学
IPC分类号: C08G83/00 , B01J35/02 , B01J35/08 , B01J31/22 , B01J37/10 , B01J37/34 , C07C5/03 , C07C13/61
摘要: 一种双环戊二烯加氢用稀土MOFs催化材料的制备方法,涉及催化材料领域。该方法具体制备步骤包括:首先在搅拌条件下向含有一定容积的水和甲酸混合溶液中加入硝酸铈铵和反丁烯二酸;然后将上述得到的分散液超声一段时间后,转移至高压反应釜中加热反应一段时间,最终得到所述MOFs。本发明通过超声配合水热法制备了稀土MOFs,制备条件绿色且温和,工艺简单,成本较低,无需添加N,N‑二甲基甲酰胺等有毒且昂贵的试剂,适合工业化生产。结果证实,该催化材料具有良好的反应活性和选择性,具有较大的应用前景。
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公开(公告)号:CN114308134B
公开(公告)日:2023-07-14
申请号:CN202210028591.8
申请日:2022-01-11
申请人: 北京科技大学
IPC分类号: B01J31/34 , B01J31/36 , B01J32/00 , B01J35/02 , B01J19/00 , C10G27/04 , C10G27/12 , C10G29/16
摘要: 一种利用埃洛石纳米管制备金属氧化物微反应器的方法及在燃油氧化脱硫领域的应用,属于纳米材料技术领域。以埃洛石为载体,在埃洛石纳米管内引入前体,通过高温煅烧形成负载金属氧化物的埃洛石,最后利用化学反应,对埃洛石外表面进行改性,得到微反应器。本发明的优点,微反应器的制备工艺简单,原料价廉易得;制备的微反应器,外表面疏水亲油,在燃油中分散性好;微反应器具有限域效应和选择效应,内腔含催化活性位点,加入氧化剂,氧化脱硫在微反应器内进行,脱硫效率高;氧化脱硫过程操作简单,通过分离催化剂和燃油直接带走产物。在温和条件下实现对燃油的深度脱硫,循环稳定性好。为低硫含量燃油深度脱硫提供了优异反应体系。
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公开(公告)号:CN115678051A
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202211282426.1
申请日:2022-10-19
申请人: 北京科技大学
摘要: 一种碱处理工艺制备纳米淀粉颗粒的方法,属于淀粉纳米颗粒制备技术领域。其制备方法是通过配制特定浓度的偏铝酸钠溶液,利用其在高温高压条件破坏淀粉分子内及分子间的氢键;将得到的混合溶液进行离心,洗去杂质离子;将得到的固体物质利用液氮冷冻,并进行冷冻干燥,得到纳米淀粉颗粒产品。本发明通过碱性偏铝酸钠溶液在高温高压条件下处理天然淀粉,破坏其分子间及分子内氢键,然后通过洗涤和冷冻干燥去除杂质离子,同时保证得到均质粉末态纳米淀粉颗粒以便继续使用,优点在于:1)所制备的纳米淀粉颗粒粒径均匀,尺寸均小于100纳米;2)用本发明提供的方法反应工艺简单、条件温和、产率高于60%,适合工业化生产。
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公开(公告)号:CN114920948A
公开(公告)日:2022-08-19
申请号:CN202210602472.9
申请日:2022-05-30
申请人: 北京科技大学
摘要: 一种铜金属有机骨架材料的制备及其应用,属于石油化工领域。本发明以对苯二甲酸为配体,以单齿羧酸为调节剂,在CuBDC合成过程中引入了缺陷,将一定比例的三水合硝酸铜和对苯二甲酸溶解在DMF中,之后加入一定量的单齿羧酸,在95‑105℃下反应4‑48h,冷凝回流;待溶液冷却至室温,离心,用无水乙醇洗涤三遍,之后再在65‑72℃下用无水乙醇浸泡2‑8h,再离心分离,之后在100℃下真空干燥得到CuBDC‑x。将制得的铜金属有机骨架材料CuBDC‑x作为硫吸附剂相比原始的CuBDC拥有更多缺陷,同时也暴露了更多配位不饱和铜离子位点,这些不饱和金属位点使得CuBDC‑x的吸附脱硫容量较原始CuBDC提高了31%‑73%,铜金属有机骨架材料CuBDC‑x作为硫吸附剂脱除汽油中的硫醇使用,脱硫效果良好。
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公开(公告)号:CN112457676B
公开(公告)日:2021-09-21
申请号:CN202011080781.1
申请日:2020-10-11
申请人: 北京科技大学
IPC分类号: C08G83/00
摘要: 一种金属有机骨架/贵金属单质纳米复合材料的制备方法。先制备带氨基修饰的MOFs,再将带氨基修饰的MOFs均匀分散于甲醛、乙醇和水的混合溶液中,甲醛将与MOFs孔道表面的氨基反应,经搅拌、分离、真空干燥后得到具有还原官能团的MOFs。取适量具有还原官能团的MOFs,均匀分散于疏水性溶剂中,加入贵金属离子水溶液后,还原官能团可将贵金属离子原位还原为贵金属单质纳米颗粒或团簇,经搅拌、分离、真空干燥后得到MOFs/贵金属单质纳米复合材料。该原位还原法可使贵金属单质纳米颗粒或团簇在MOFs孔道的负载分布更加均匀,尺寸更加匀称。通过改变贵金属离子的浓度可实现对贵金属单质纳米颗粒或团簇负载量的调控。本发明方法简单,可用于大量生产,且复合过程无需传统高温高压的反应条件。
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公开(公告)号:CN112645345A
公开(公告)日:2021-04-13
申请号:CN202011446570.5
申请日:2020-12-11
申请人: 北京科技大学
摘要: 本发明公开了一种基于金属有机骨架晶体调控钛硅分子筛形貌的方法,属于分子筛催化剂制备技术领域。其制备方法是让硅源在导向剂和水的混合的溶液中水解,钛源与金属有机骨架基材溶于异丙醇,然后,在剧烈搅拌下两种溶液混合反应,最后转移到反应釜中进行水热反应,冷却后进行离心、洗涤、干燥、煅烧得到MOFs为模板或晶种的不同形貌的TS‑1分子筛催化剂。本发明的优点在于:1)基于MOFs,通过水热反应法制备具有不同相貌的TS‑1分子筛催化剂;2)用本发明提供的方法制备的不同形貌的TS‑1分子筛催化剂可以通过调节所加入MOFs量实现分子筛粒径的调控以及分子筛形貌的转变;3)本发明有利于扩大TS‑1催化剂的应用范围。
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公开(公告)号:CN110437805B
公开(公告)日:2020-11-13
申请号:CN201910678131.8
申请日:2019-07-25
申请人: 北京科技大学
摘要: 一种纳米粒子掺杂型光热转化复合相变材料的制备方法,属于复合相变材料领域。首先原位生长法,在氧化石墨烯表面原位生长金属硫化物(CuS)颗粒,得到rGO@CuS载体材料;改变氧化石墨烯的投入量,制备出石墨烯含量不同的rGO@CuS多孔载体材料;再采用溶液浸渍法,将rGO@CuS多孔载体材料分散于配制好的含有相变芯材的溶液中,利用石墨烯的超大比表面积吸附有机相变材料,在高于相变温度下,干燥得到纳米粒子掺杂型光热转化复合相变材料。本发明利用硫化铜的高光吸收能力和石墨烯的高导热系数,同时提高了有机相变材料的光热转换性能与导热性能,制备的复合相变材料光热转化性能优异、同时具有热能存储与释放能力,循环稳定性好、工艺简单、适合规模化生产。
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公开(公告)号:CN110882725A
公开(公告)日:2020-03-17
申请号:CN201911243064.3
申请日:2019-12-06
申请人: 北京科技大学
IPC分类号: B01J31/22 , B01J35/08 , C02F1/30 , C02F101/38
摘要: 本发明公开了一种金属有机骨架负载二氧化钛光催化材料及其制备方法,具体采用界面共轭技术,通过使用羧基双齿结构将二氧化钛和金属有机骨架连接,制备二氧化钛/金属有机骨架异质结光催化剂,可以有效提高光生电子从金属有机骨架材料向二氧化钛的转移能力和光催化活性。本发明所实的制备方法、工艺简单、反应条件温和;原料及设备廉价易得,成本低;合成时间短、效率高,适合规模化生产。
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公开(公告)号:CN106238043A
公开(公告)日:2016-12-21
申请号:CN201610609628.0
申请日:2016-07-28
申请人: 北京科技大学
IPC分类号: B01J23/42 , C02F1/32 , C02F101/30
CPC分类号: B01J23/42 , B01J35/004 , B01J35/0093 , B01J35/023 , C02F1/32 , C02F2101/308
摘要: 一种二氧化钛负载高分散铂复合光催化材料的制备及应用方法,属于二氧化钛光催化领域。该方法将钛酸四丁酯和氢氟酸一起在常温下搅拌均匀,放入水热反应釜中150~220℃反应15~24h,经分离、洗涤、烘干后得到二氧化钛纳米片;再将二氧化钛纳米片均匀分散在无水乙二醇中,在80~150℃回流冷凝搅拌10~60min,加入聚乙烯吡咯烷酮和氯铂酸,在80~150℃继续回流冷凝搅拌3~10h,经分离、洗涤、干燥后得到二氧化钛纳米片负载铂纳米颗粒复合材料。该方法能够得到形貌易控的二氧化钛纳米片,通过乙二醇作为还原剂很容易获得粒径分布均匀、具有高分散性的2~3nm的铂量子点,制备参数易于控制,重复性好。制备出的催化剂特别适用于紫外光照射下催化降解有机染料,达到很高的降解率。
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