一种双金属ZIF衍生三维多孔ZnO/Co3O4@CNTs复合材料及制备方法与应用

    公开(公告)号:CN118619251A

    公开(公告)日:2024-09-10

    申请号:CN202410731126.X

    申请日:2024-06-06

    发明人: 李映伟 邱颂立

    摘要: 本发明公开了一种双金属ZIF衍生三维多孔ZnO/Co3O4@CNTs复合材料及制备方法与应用。该合成方法的具体步骤如下:以Zn/Co‑ZIF材料为前驱体,先在氢氩混合气氛中进行还原处理,然后在空气气氛中进行氧化处理,得到三维疏松多孔ZnO/Co3O4@CNTs复合材料。本发明以双金属ZIF为前驱体,通过先还原后氧化的煅烧工艺制备三维多孔ZnO/Co3O4@CNTs复合材料,操作简单,同时该材料具有外部互联导电碳纳米管、内部协同作用的双过渡金属氧化物和三维疏松多孔结构。本发明所制备的ZnO/Co3O4@CNTs复合材料应用于锂离子电池时表现出优异的电化学性能,具有广阔的应用前景。

    一种MOF基P450酶仿生材料及其制备方法和在催化醛脱甲酰化中的应用

    公开(公告)号:CN118440334A

    公开(公告)日:2024-08-06

    申请号:CN202410333597.5

    申请日:2024-03-22

    摘要: 本发明公开了一种MOF基P450酶仿生材料及其制备方法和在催化醛脱甲酰化中的应用。所述材料为铁卟啉基金属‑有机骨架材料,使用三氟甲磺酸亚铁对具有开放卟啉配体的PCN‑224进行后合成金属化,即得,表达式为PCN‑224(Fe)。基于P450酶的活性中心分子结构、金属配位环境,以中‑四(4‑羧基苯基)卟吩(TCPP)为配体,Zr6簇为节点,通过溶剂热法得到前驱体金属‑有机骨架材料PCN‑224,再使用三氟甲磺酸亚铁对其进行金属化得到催化剂材料。该材料实现了对P450酶活性单元的模拟,从而赋予了其催化醛脱甲酰化反应的相应性能,可在室温下可高效催化2‑苯基丙醛(2‑PPA)发生脱甲酰化反应转化为苯乙酮。

    一种室温常压规模化合成Zn/Co-ZIF材料的方法

    公开(公告)号:CN118240232A

    公开(公告)日:2024-06-25

    申请号:CN202410403017.5

    申请日:2024-04-03

    发明人: 李映伟 邱颂立

    IPC分类号: C08G83/00

    摘要: 本发明公开了一种室温常压规模化合成Zn/Co‑ZIF材料的方法。该合成方法的具体步骤如下:将2‑甲基咪唑溶解在自来水中,加入正丁胺,然后将溶解在自来水中的二水醋酸锌溶液和四水醋酸钴溶液加入上述混合溶液中,搅拌均匀,静置数小时,产物与上清液发生明显分层;取出上清液,对沉降层产物于离心机中进行分离后,再用水充分洗涤,去除残留的客体分子;最后进行干燥处理,即得到Zn/Co‑ZIF材料。本发明在室温大气条件下,以自来水为溶剂,使用工业级原料合成Zn/Co‑ZIF材料,其操作简单、原料价格低廉,是一种绿色、环保且经济的合成方法,产物具有高的结晶度、大的比表面积和良好的热稳定性,适合工业规模化生产。

    一种MOFs衍生的有序介孔铈锆复合氧化物及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN116459823A

    公开(公告)日:2023-07-21

    申请号:CN202310237007.4

    申请日:2023-03-13

    摘要: 本发明公开了一种MOFs衍生的有序介孔铈锆复合氧化物及其制备方法与应用。本发明通过向嵌段共聚物的溶液中依次加入调节剂、铈和锆的金属源、有机配体,加热反应,得到具有有序介孔结构的MOFs;采用两步法煅烧策略,将MOFs在惰性气氛下高温热解,转化为铈锆复合氧化物碳材料,随后在氧化性气氛中煅烧以除去残留的碳,得到铈锆复合氧化物;或采用一步法煅烧策略,将MOFs直接在氧化性气氛下高温热解,得到铈锆复合氧化物。本发明操作简便,制备过程绿色环保,产品纯度高,有序介孔结构可控,机械强度强,可直接作为催化剂材料,在常温、常压以及无溶剂条件下实现CO2和环氧化合物的高效环加成反应,转化率和选择性可达99%。

    一种铈-超细磷化钴-氮共掺杂的碳基纳米片阵列催化剂及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN116445961A

    公开(公告)日:2023-07-18

    申请号:CN202310237024.8

    申请日:2023-03-13

    摘要: 本发明公开了一种铈‑超细磷化钴‑氮共掺杂的碳基纳米片阵列催化剂及其制备方法与应用。本发明通过将导电基底浸泡在2‑甲基咪唑和钴盐、铈盐的水溶液中,静置后取出并洗涤干燥,在惰性气氛保护下进行热解后,磷处理化,得到铈‑超细磷化钴‑氮共掺杂的碳基纳米片阵列催化剂。本发明的制备方法操作简便,制备过程绿色环保,所制备产品纯度高,结构可控,机械强度强,可直接作为电极材料使用,所制备的催化剂表现出优异的电氧化5‑羟甲基糠醛催化性能及良好的稳定性。

    一种负载金纳米颗粒的钛酸锌/二氧化钛复合材料的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN116173950A

    公开(公告)日:2023-05-30

    申请号:CN202310223793.2

    申请日:2023-03-09

    IPC分类号: B01J23/66 C07C29/50 C07C31/04

    摘要: 本发明涉及一种负载金纳米颗粒的钛酸锌/二氧化钛复合材料的制备方法及其应用。该方法为:将水热法制备得到的钛酸纳米管表面生长金属有机骨架材料ZIF‑8,随后在空气气氛下煅烧得到钛酸锌/二氧化钛复合材料,进一步通过浸渍还原负载金纳米颗粒,制得该负载金纳米颗粒的钛酸锌/二氧化钛复合材料。这种复合材料具有优良的光电性质,且可以通过表面电荷极化调控光催化反应关键中间体的吸脱附,从而具有较高的光催化选择性氧化甲烷制备甲醇的性能和选择性。

    一种造纸污泥复合抗菌剂及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN115005231A

    公开(公告)日:2022-09-06

    申请号:CN202210240952.5

    申请日:2022-03-10

    摘要: 本发明公开了一种造纸污泥复合抗菌剂及其制备方法与应用,以造纸污泥为原料,复合抗生素制备出抗菌材料。首先对造纸污泥进行脱水、高温煅烧获得灰分,经过分析发现灰分大部分为CaCO3,后加入盐酸后得到CaCl2溶液,再加入含有抗生素的硫酸盐溶液/悬浮液二次沉积。最后洗涤干燥得到具有抗菌效果的抗生素‑CaSO4晶须。通过发光弧菌实验,10mg/mL造纸污泥与制霉菌素复合抗菌剂(制霉菌素‑CaSO4晶须)对发光弧菌的抑制率IR为30.6%;通过抑菌实验,发现10mg/mL造纸污泥与制霉菌素复合抗菌剂(制霉菌素‑CaSO4晶须)对副溶血弧菌有明显的抑制作用。

    一种金属有机框架封装有机无机钙钛矿复合光催化材料的制备方法

    公开(公告)号:CN113976174A

    公开(公告)日:2022-01-28

    申请号:CN202111194624.8

    申请日:2021-10-13

    IPC分类号: B01J31/02 B01J31/22 B01J35/00

    摘要: 本发明公开一种金属有机框架封装有机无机钙钛矿复合光催化材料的制备方法。所述制备方法包括如下步骤:将PbX2(X=Br、I)粉末溶于DMF并加入MIL‑101(Cr)粉末中,通过常温搅拌得到PbX2@MIL‑101(Cr);将所得PbX2@MIL‑101(Cr)与甲基卤化胺(MAX,X=Br、I)乙醇溶液混合后室温搅拌,可得MAPbX3@MIL‑101(Cr)复合材料。对比于纯有机无机钙钛矿,稳定性大大提高,同时由于MOFs材料的引入,丰富了材料的孔结构。该复合材料在光催化二氧化碳还原制取一氧化碳和甲烷中表现出较高的催化性能,具有良好的应用前景。

    一种MOFs衍生三维多级孔Co/NC复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN112495416B

    公开(公告)日:2022-01-18

    申请号:CN202011377262.1

    申请日:2020-11-30

    摘要: 本发明公开了一种MOFs衍生三维多级孔Co/NC复合材料及其制备方法。该方法包括:往金属盐溶液加入有机配体溶液,经搅拌、离心,烘干,得ZnCo‑ZIF材料;将ZnCo‑ZIF材料加入水中,然后加入淀粉悬浊液,加热搅拌,旋转蒸发得到ZnCo‑ZIF/ST材料;将ZnCo‑ZIF/ST材料煅烧,得到三维多级孔Co/NC材料。本发明以双金属MOFs为前驱体,通过淀粉限制热解法制备三维多级孔Co/NC材料,对比于传统的模板法、活化法,操作简便,安全环保;同时由于低沸点Zn的引入,减小Co纳米粒子在高温下的团聚,该材料在5‑羟甲基糠醛的氧化酯化反应中表现出优异的催化性能,具有良好的应用前景。

    还原-氧化-还原策略制备的Co@NCNT材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN112808235B

    公开(公告)日:2021-11-23

    申请号:CN202011640032.X

    申请日:2020-12-31

    摘要: 本发明公开了一种还原‑氧化‑还原策略制备的Co@NCNT材料及其制备方法;包括如下步骤:(1)通过Co盐与二甲基咪唑配体制备ZIF‑67材料;(2)在惰性气氛或还原性气氛中进行热解得到Co纳米颗粒表面覆盖有碳膜的Co@C@NCNT;(3)在氧化性气氛中进行氧化,除去顶端碳膜,得到Co3O4@NCNT;(4)在还原性气氛下进行还原,得到Co@NCNT。相比于Co@C@NCNT,Co@NCNT中的Co纳米颗粒顶端无碳膜包覆,能与反应物分子充分接触,暴露活性位点更多,且根据制备条件的不同,其碳载体、Co纳米颗粒可以分别呈现出实心、壳核、空心结构,对催化反应的选择性和活性产生影响,具有潜在的应用前景。