一维Zn-MOF荧光探针材料及其制备方法和识别铁离子应用

    公开(公告)号:CN113912860B

    公开(公告)日:2022-09-27

    申请号:CN202111331543.8

    申请日:2021-11-11

    Applicant: 常州大学

    Abstract: 本发明提供一种一维Zn‑MOF荧光材料的制备方法及其在铁离子识别方面的应用,属于荧光传感技术领域。该Zn‑MOF荧光探针材料的分子式为[Zn(BIPMO)(NO3)2]n,该配位聚合物是在Z=4的单斜空间群P21/c中结晶。其不对称结构单元中包含一个Zn2+离子,一个BIPMO分子和两个NO3‑离子。通过如下方法制得:将锌盐和BIPMO配体溶于H2O和CH3OH的混合液中,再滴加HNO3,混合均匀后通过溶剂热反应制得。本发明的一维Zn‑MOF荧光探针材料制备方法简单、易操作实施、产率高、成本低,具有良好的荧光稳定性。其在检测三价铁离子时,表现出灵敏的识别性能,且稳定性和可回收性能良好,污染小。

    二维Cu-MOF荧光探针材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN113717392A

    公开(公告)日:2021-11-30

    申请号:CN202110891327.2

    申请日:2021-08-04

    Applicant: 常州大学

    Abstract: 本发明属于荧光传感器领域,涉及二维Cu‑MOF荧光探针材料及其制备方法和应用。该荧光探针材料的结构式为[Cu2(L)2(1,3,5‑BTC)(HCOO)]n·3nH2O。其中,L配体为自制双(4‑(1H‑1,2,4‑三唑‑1‑基)苯基)甲酮。二维Cu‑MOF制备方法包括将配体L、可溶性铜盐、H2O、DMF及辅助配体,混合均匀后于加热反应并程序降温至室温得到。该荧光探针材料用于水体中Fe3+离子的检测,表现出较强的灵敏性、稳定性和可回收性,并且该方法制备简单,成本低,污染小,容易操作实施。

    磁性氧化物空心微球/二氧化钛复合光催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN102302933B

    公开(公告)日:2013-12-18

    申请号:CN201110171329.0

    申请日:2011-06-23

    Applicant: 常州大学

    Abstract: 本发明磁性氧化物空心微球/二氧化钛复合光催化剂的制备方法,属于光催化剂和磁性材料的制备领域。按如下步骤进行:1)磁性金属氧化物空心微球制备:将金属离子盐加入到有机极性溶剂中完全溶解,然后再加入固体碱金属盐和表面活性剂,组成的混合溶液在160℃-200℃下反应,得到所述铁氧体磁性空心微球;2)以步骤1)所得磁性金属氧化物空心微球为基体,加入钛源,经过水解反应,将所得产品真空干燥或高温煅烧,既得磁性金属氧化物空心微球/二氧化钛复合纳米结构材料。本发明所制得的磁性金属氧化物空心球/二氧化钛复合纳米结构材料表现出良好的光催化降解有机污染物的性能,是一类易回收的高效光催化剂。

    层状金属配位聚合物及其合成方法

    公开(公告)号:CN102659845A

    公开(公告)日:2012-09-12

    申请号:CN201210089686.7

    申请日:2012-03-30

    Applicant: 常州大学

    Abstract: 本发明层状金属配位聚合物及其合成方法,属于锂离子电池电极材料的制备领域。其通式为[ML′(4,4′-bpy)(L′′)2]。将金属离子盐与有机配体在水、有机溶剂、或它们的混合体系中进行反应,得到所述的层状金属配位聚合物。所得的配位聚合物用于锂离子电池的负极材料,具有良好的循环稳定性和较高的比容量,在锂离子电池电极材料领域,具备广阔的应用前景。本发明方法简便、原料易得、工艺重复性好、产率高、安全、成本较低、适用性广,适于工业生产。

    一种Dy-MOF荧光探针材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN116496507B

    公开(公告)日:2025-03-14

    申请号:CN202310590994.6

    申请日:2023-05-24

    Applicant: 常州大学

    Abstract: 本发明属于荧光传感器技术领域,具体涉及一种Dy‑MOF荧光探针材料及其制备方法和应用。该荧光探针材料的结构式为[Dy(L)3(H2O)3]n·2nH2O,其中配体为4‑(3,5‑二甲基‑1H‑吡唑‑1‑基)苯甲酸。Dy‑MOF荧光探针材料制备方法包括:将配体4‑(3,5‑二甲基‑1H‑吡唑‑1‑基)苯甲酸,KOH,镝盐,甲醇和H2O混合均匀,在常温下挥发,过滤干燥得到该金属配位聚合物。该Dy‑MOF荧光探针材料具有良好的荧光稳定性,可以高选择性识别溶液中的Cr3+离子,其稳定性和抗干扰能力强,还可以重复使用。并且制备方法简单,具有操作容易、产率高、成本低的优点。

    一维Zn-MOF荧光探针材料及其制备方法和识别铁离子应用

    公开(公告)号:CN113912860A

    公开(公告)日:2022-01-11

    申请号:CN202111331543.8

    申请日:2021-11-11

    Applicant: 常州大学

    Abstract: 本发明提供一种一维Zn‑MOF荧光材料的制备方法及其在铁离子识别方面的应用,属于荧光传感技术领域。该Zn‑MOF荧光探针材料的分子式为[Zn(BIPMO)(NO3)2]n,该配位聚合物是在Z=4的单斜空间群P21/c中结晶。其不对称结构单元中包含一个Zn2+离子,一个BIPMO分子和两个NO3‑离子。通过如下方法制得:将锌盐和BIPMO配体溶于H2O和CH3OH的混合液中,再滴加HNO3,混合均匀后通过溶剂热反应制得。本发明的一维Zn‑MOF荧光探针材料制备方法简单、易操作实施、产率高、成本低,具有良好的荧光稳定性。其在检测三价铁离子时,表现出灵敏的识别性能,且稳定性和可回收性能良好,污染小。

    层状金属配位聚合物及其合成方法

    公开(公告)号:CN102659845B

    公开(公告)日:2015-02-04

    申请号:CN201210089686.7

    申请日:2012-03-30

    Applicant: 常州大学

    Abstract: 本发明层状金属配位聚合物及其合成方法,属于锂离子电池电极材料的制备领域。其通式为[ML′(4,4′-bpy)(L′′)2]。将金属离子盐与有机配体在水、有机溶剂、或它们的混合体系中进行反应,得到所述的层状金属配位聚合物。所得的配位聚合物用于锂离子电池的负极材料,具有良好的循环稳定性和较高的比容量,在锂离子电池电极材料领域,具备广阔的应用前景。本发明方法简便、原料易得、工艺重复性好、产率高、安全、成本较低、适用性广,适于工业生产。

    具有多铁性的稀土掺杂铁酸盐材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN102502856A

    公开(公告)日:2012-06-20

    申请号:CN201110285164.X

    申请日:2011-09-23

    Applicant: 常州大学

    Abstract: 本发明具有多铁性的稀土掺杂铁酸盐材料及其制备方法,属于多铁性材料及制备工艺技术领域。其通式为ZnFe2-xMxO4、ZnFe2-yMxM'y-xO4、Zn1-yM'yFe2-xMxO4或Zn1-zM''zFe2-yMxM'y-xO4。该方法以可溶性三价铁离子盐、二价金属离子盐、碱金属盐以及一种或多种可溶性三价稀土离子盐作为反应物,吐温系列、聚乙二醇系列等化合物为模板剂,在有机极性溶剂体系中,于160℃-260℃左右温度下,在密闭容器中进行溶剂热反应,得到常温下具有磁性和铁电性能的系列稀土掺杂的铁酸盐化合物。该方法原料廉价易得,设备简单,易于实现控制,工艺重复性好,产品质量稳定,操作安全可靠。

    尖晶石型多铁性材料及其合成方法

    公开(公告)号:CN102219490A

    公开(公告)日:2011-10-19

    申请号:CN201110171338.X

    申请日:2011-06-23

    Applicant: 常州大学

    Abstract: 尖晶石型多铁性材料及其合成方法,属于多铁性材料及其制备领域。其通式为MxZn1-xFe2O4、ZnMxFe2-xO4或ZnMxM’yFe2-x-yO4。将可溶性金属离子盐在碱金属盐、表面活性剂和有机极性溶剂的混合体系中进行反应,得到所述的尖晶石型多铁性材料。所得的尖晶石型多铁性材料在常温下就可以表现出多铁性能,是比较罕见的一种单相多铁材料,在换能器、传感器、信息存储器等技术领域,具备广阔的应用前景。本发明方法简便、原料廉价易得、工艺重复性好、产率高、安全、成本低、适用性广,没有有毒和污染性物质产出,产物为固体粉末而且性质稳定,便于工业生产。

    一维Zn-CP荧光探针材料及其制备方法和识别CrO42-和Cr2O72-的应用

    公开(公告)号:CN116969890A

    公开(公告)日:2023-10-31

    申请号:CN202310837249.7

    申请日:2023-07-10

    Applicant: 常州大学

    Abstract: 本发明属于荧光传感材料领域,具体涉及一种一维Zn‑CP荧光探针材料及其制备方法和识别CrO42‑和Cr2O72‑的应用。该Zn‑CP荧光探针的结构式为:[Zn(L)(H2O)2]n,结构式中L2‑为(4‑(3‑甲基‑4羧基‑1H‑吡唑)苯甲酸根阴离子;在Z=4的单斜晶系P21/c空间群中结晶。本发明的一维Zn‑CP荧光探针材料制备方法简单、产率高、成本低,具有良好的荧光稳定性,其在检测水体中CrO42‑和Cr2O72‑时,表现出优秀的识别性能,且稳定性和可回收性能良好,绿色环保。

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