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公开(公告)号:CN108892774B
公开(公告)日:2020-09-29
申请号:CN201810444202.3
申请日:2018-05-10
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: C08G73/06
Abstract: 本发明属于材料制备领域,具体涉及一种晶态聚咪唑、制备方法及其作为COFs质子传导材料的用途。本发明利用2,4,6‑三羟基苯三醛与1,2,4,5‑四氨基苯在溶剂热条件反应,制备了晶态聚咪唑材料Im‑COF,利用X‑射线粉末衍射(XRD)和红外光谱确定了聚咪唑的生成。对该材料的质子传导性能研究表明,材料在温度恒定时随湿度增加质子电导率明显增大,在25°C,相对湿度为98%时的电导率为4.38×10‑3 S cm‑1。在相对湿度为98%,温度为55°C时的电导率为1.20×10‑2 S cm‑1,该电导率的值已与目前商用的质子传导膜的电导率相近,能够用于制备质子导电材料。
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公开(公告)号:CN110124746A
公开(公告)日:2019-08-16
申请号:CN201910571474.4
申请日:2019-06-26
Applicant: 哈尔滨理工大学
Abstract: 一种磷化镍/TpPa-2复合材料的制备及光催化分解水制氢,涉及到一种Ni2P/TpPa-2复合材料的制备及光催化分解水制氢。本发明提供一种Ni2P/TpPa-2复合材料,目的是为了解决现有用于光催化制氢材料在没有贵金属条件下制氢效率不高的问题。方法:一、TpPa-2的制备;二、Ni2P/TpPa-2复合材料的制备。本发明的制备过程简单有效,试剂消耗少且产率高;且本发明提供的光催化剂能够有效提高TpPa-2光解水制氢效率低的问题。本发明应用于光解水制氢领域,实验表明该复合材料具有优异的光解水制氢性能,其光解水产氢效率可达到2.52 mmol·g-1·h-1。
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公开(公告)号:CN106423279B
公开(公告)日:2019-04-09
申请号:CN201610817843.X
申请日:2016-09-12
Applicant: 哈尔滨理工大学
Abstract: 一种石墨烯负载Fe2Co金属有机骨架材料的制备方法。本发明涉及一种金属有机骨架材料的制备方法。本发明的目的是要解决现有用于光解水制氢的材料制氢效率不高的问题。方法:一、Fe2Co‑MOF材料的制备;二、Go/Fe2Co‑MOF材料的制备。由循环伏安法得到氧化电位能级值为0.42eV,进而可以计算出还原电位能级值为‑1.23eV,比氢离子还原氢气的能级值更负,因此具备光催化制氢的能力,采用热重分析(TGA)对本发明制备的Go/Fe2Co‑MOF材料的稳定性进行了探究,结果显示本发明制备的Go/Fe2Co‑MOF材料在温度低于400℃时具有很好的稳定性。
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公开(公告)号:CN106632505B
公开(公告)日:2018-12-18
申请号:CN201611022054.3
申请日:2016-11-21
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: C07F15/02
Abstract: 本发明属于化学化合物制备技术领域,具体为一种新型金属有机骨架结构化合物及其制备方法。其结构式为:[Fe3(µ3‑O)(C21O6H11)2(C3N2H4)3],其中µ3为氧桥联;C21O6H11为[1,1’3’1’]三联苯‑4,5’,4’‑三羧酸;C3N2H4为咪唑;其结构单元属于三方晶系,R3空间群,其分子式为Fe3C51H31O13N6,分子量为1536.54,晶胞参数a=27.696(5)Å,b=27.696Å,c=72.829(13)Å,α=90º,β=90º,γ=120º,晶胞体积为48382(20)Å3,Z=18。本发明以乙酸钠、硝酸铁、硫酸亚铁制备Fe3簇(Fe3(μ3‑O)(COOCH3)6),并与[1,1’3’1’]三联苯‑4,5’,4’‑三羧酸和咪唑形成金属有机骨架结构化合物,具有金属有机配位形成的三维微孔孔道结构,质子传导率高。制备工艺和设备简单,材料的热稳定性高。
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公开(公告)号:CN108837841A
公开(公告)日:2018-11-20
申请号:CN201810695745.2
申请日:2018-06-29
Applicant: 哈尔滨理工大学
Abstract: 一种CD@NH2-UiO-66/g-C3N4复合材料的制备及光解水制氢,涉及一种CD@NH2-UiO-66/g-C3N4复合材料的制备及光解水制氢。本发明提供一种新型CD@NH2-UiO-66/g-C3N4复合材料,目的是为了解决现有用于光解水制氢材料制氢效率不高的问题。方法:一、g-C3N4的制备;二、NH2-UiO-66/g-C3N4复合材料的制备;三、CD@NH2-UiO-66/g-C3N4复合材料的制备。本发明的制备过程简单有效,试剂消耗少且产率高;且本发明提供的光催化剂能够有效提高g-C3N4光解水制氢效率低的问题。本发明应用于光解水制氢领域,实验表明该复合材料具有优异的光解水制氢性能,其光解水产氢效率可达到2.93 mmol·g-1·h-1。
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公开(公告)号:CN107335391A
公开(公告)日:2017-11-10
申请号:CN201710366978.3
申请日:2017-09-29
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: B01J13/00 , A61K47/02 , A61K9/06 , A61K31/618
Abstract: 一种用于载药的体外释放的金属有机凝胶的制备方法。本发明涉及了一种用于负载水杨酸甲酯的金属有机凝胶的制备方法。本发明的目的是要解决喷药试剂释放过快且易挥发的问题。方法:一、将AlCl3·6H2O、L-酒石酸溶解在无水乙醇的溶剂里再加入水杨酸甲酯,超声至固体完全溶解,得到混合的溶液倒入玻璃瓶中;二、将步骤一中的玻璃瓶装入聚四氟乙烯中,120℃恒温反应48 h,自然冷却至室温,得到了用于负载药物的金属有机凝胶。本发明的凝胶负载量可达55%,释放时间长达10 h。
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公开(公告)号:CN106496024A
公开(公告)日:2017-03-15
申请号:CN201610792739.X
申请日:2016-08-31
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: C07C63/331 , C07C51/41 , C09K11/06 , G01N21/64
CPC classification number: C07C63/331 , C07B2200/13 , C07C51/09 , C07C51/418 , C07C67/343 , C09K11/06 , C09K2211/188 , G01N21/643 , C07C69/76
Abstract: 用于高效检测Hg2+的基于芳香羧酸配体的具有荧光功能的超分子配合物及其制备方法。本发明涉及用于高效检测Hg2+的超分子配合物及其制备方法。本发明的目的是要解决现有用于检测Hg离子的物质检测限不够低的问题。本发明的产品的化学式分别为[Zn(TPDC-2CH3)(H2O)2]·H2O和[Cd(TPDC-2CH3)(H2O)4]·H2O。方法:先制备有机配体TPDC-2CH3,然后通过溶剂扩散法制备得到[Zn(TPDC-2CH3)(H2O)2]·H2O和[Cd(TPDC-2CH3)(H2O)4]·H2O。
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公开(公告)号:CN106432116A
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201610805453.0
申请日:2016-09-06
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: C07D251/66 , C08G12/30 , A61K31/513 , A61K47/18 , A61K47/34 , A61P35/00
CPC classification number: C07D251/66 , A61K31/513 , A61K47/18 , A61K47/34 , C08G12/30
Abstract: 一种席夫碱二维聚合物药物载体材料的制备方法。本发明涉及一种席夫碱二维聚合物药物载体材料的制备方法。本发明的目的是要解决现有5-氟尿嘧啶生物利用率不高的问题。本发明方法:一、前驱体三肼三嗪的制备;二、席夫碱二维聚合物药物载体材料的制备。本发明的席夫碱二维聚合物药物载体材料可以增加5-氟尿嘧啶生物利用率及抗肿瘤治疗效果。本发明的席夫碱二维聚合物药物载体材料的制备方法,由于其制备工艺简单可控、条件温和,所用原材料简单,因此其生产成本低廉,适合于工业化生产。
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公开(公告)号:CN105107549A
公开(公告)日:2015-12-02
申请号:CN201510607611.7
申请日:2015-09-22
Applicant: 哈尔滨理工大学
CPC classification number: Y02E60/364
Abstract: 基于染料配体的金属有机骨架材料Ag@Gd-MOF的制备方法及应用,涉及一种Ag@Gd-MOF材料的制备方法和应用。本发明提供一种新型复合材料Ag@Gd-MOF。方法:一、Gd-MOF材料的制备;二、Gd-MOF材料的活化;三、将活化后的Gd-MOF材料均匀分散在甲醇中,在搅拌的情况下逐滴加入AgNO3的甲醇溶液,得混合液,向混合液中通入空气,加入甲醇,同样在搅拌的情况下加入NaBH4的甲醇溶液,搅拌反应,洗涤,干燥,即得Ag@Gd-MOF材料。该材料具有优异的光催化水解制氢性能,其产氢性速率可达到200.8~223.8μmolg-1h-1。本发明应用于光催化水解制氢领域。
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公开(公告)号:CN119819367A
公开(公告)日:2025-04-15
申请号:CN202510013847.1
申请日:2025-01-05
Applicant: 哈尔滨理工大学
Abstract: 本发明涉及一种TpHz‑TFHz复合材料的制备及光催化全解水性能应用。本发明的目的是为了解决现有单一COF材料即TpHz和TFHz光催化全解水材料光利用率低和全解水效率不高的问题,而提供一种新型TpHz‑TFHz复合材料的制备方法:首先,将1,3,5‑三醛基间苯三酚和水合肼、2,4,6‑三(4‑醛基苯基)‑1,3,5‑三嗪和水合肼分别在DMSO、乙醇和醋酸的混合溶液中搅拌均匀,制备TpHz COF和TFHz COF前驱体;再通过溶剂热法将得到的两种COF前驱体在120℃中加热72h的条件下进行反应得到TpHz‑TFHz复合材料。本发明的制备过程简单有效,试剂消耗少且产率高;且本发明提供的光催化剂能够有效提高光催化全解水效率低的问题,实验表明该复合材料具有优异的光催化全解水性能,在可见光照射下全解水产氢速率可达到70.71μmol·h‑1·g‑1,产氧速率可达到35.35μmol·h‑1·g‑1。
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