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公开(公告)号:CN118496219A
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202310125353.3
申请日:2023-02-16
Applicant: 中国科学院化学研究所
IPC: C07D417/14 , C07C29/78 , C07C31/125 , G03F7/004
Abstract: 本发明提供了一种有机小分子光刻胶及其制备方法和应用。所述有机小分子可见光光刻胶的分子结构包括:给‑受体分子骨干、连接基团以及可扭转光致产酸基团。所述有机小分子光刻胶可以通过分子间以及分子与直链烷基醇间的多种非共价键相互作用(如静电、氢键相互作用等),在二维基底表面协同共组装形成纳米级均匀厚度、表面平整的二维共晶材料。利用二维共晶材料可吸收波长范围的低能量可见光,可以对二维共晶材料进行光刻。
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公开(公告)号:CN118483301A
公开(公告)日:2024-08-13
申请号:CN202310098703.1
申请日:2023-02-10
Applicant: 中国科学院化学研究所
IPC: G01N27/416 , G01N27/30 , G01N21/35
Abstract: 本发明公开了一种原位电化学外反射红外检测系统和方法,包括电化学红外系统、距离调节装置和外反射电解池;距离调节装置包括千分尺和电极接头,千分尺通过电极接头与工作电极相连,外反射电解池包括电解池池体以及位于池体下端且通过窗片支架固定的CaF2红外窗片;工作电极与下方CaF2红外窗片之间距离由千分尺精确调节。该装置通过调节千分尺可以精确控制工作电极与CaF2红外窗片之间的液层厚度,避免了电解液的饱和吸收,使4000‑1100cm‑1(CaF2>1100cm‑1)范围可见,并且通过千分尺给工作电极施加一定力,进一步提高了红外信号,使电极表面吸附物和薄层溶液中游离物的检测灵敏度均得到显著提高。
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公开(公告)号:CN118047656A
公开(公告)日:2024-05-17
申请号:CN202211469112.2
申请日:2022-11-22
Applicant: 中国科学院化学研究所 , 内蒙古科技大学
Abstract: 本发明属于光催化技术领域,尤其涉及一种可见光驱动脂肪酸制备烷烃的方法,该方法包括以下步骤:S1:在反应釜中加入脂肪酸、催化剂和溶剂,得到反应溶液;S2:将反应釜置于可见光下照射至反应溶液沸腾并进行回流脱羧反应。本发明利用溶剂和产物与底物之间截然相反的极性来解决正确的传质路径,这种沸腾溶剂的调控有效地提高了烷烃的单程输出浓度,量子产率和选择性,烷烃的产率最高可达到94.0%,烷烃的选择性最高可达95.4%,烷烃单程输出浓度可达到0.5M级别,P25催化剂在可见光照射下光催化硬脂酸脱羧的最优量子产率达到45%以上。
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公开(公告)号:CN113181905B
公开(公告)日:2023-10-17
申请号:CN202110336824.6
申请日:2021-03-29
Applicant: 中国科学院化学研究所
Abstract: 本发明公开了一种采用碱性溶液制备催化剂的方法,所述方法包括:(1)制备Pt/TiO2催化剂前驱体;(2)将碱性溶液加入至步骤(1)中所述的Pt/TiO2催化剂前驱体中,混合均匀,加热,制备Pt/TiO2催化剂。本发明利用TiO2的光激发产生的电子将H2PtCl6原位地还原在TiO2表面,得到分散性较好的Pt纳米颗粒。因此在光照TiO2产生电子空穴后,甲醇牺牲掉空穴,有利于电子还原Pt的前驱体。
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公开(公告)号:CN113426485B
公开(公告)日:2022-08-16
申请号:CN202010210076.2
申请日:2020-03-23
Applicant: 中国科学院化学研究所
Abstract: 本发明提供一种两步法提高有机金属框架材料还原性能的方法,所述方法包括:1)将有机金属框架材料和光还原剂醇类化合物进行光反应,得到还原态的有机金属框架材料;2)向步骤1)得到的还原态的有机金属框架材料中加入有机胺和底物进行暗反应得到还原产物;其中,所述底物为CO2,或全卤代C6‑20芳烃。所述方法反应条件温和,反应效率高,有效地使用价廉低毒醇类化合物作为光还原剂还原全卤代C6‑20芳烃、光催化产氢原料和CO2得到其还原产物。
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公开(公告)号:CN113492011B
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202010266305.2
申请日:2020-04-07
Applicant: 中国科学院化学研究所
IPC: B01J23/843 , B01J37/10 , B01D53/86 , B01D53/56 , C01G49/00
Abstract: 本发明涉及一种含缺陷钙钛矿材料及其制备方法,以及其作为催化剂对一氧化氮(NO)的光催化去除中的应用,本发明以高毒性,低浓度的NO为主要研究对象,在含缺陷的钙钛矿光催化剂的存在下,通过光照射,并将NO转变成无毒的硝酸等氧化产物,从而降低NO的浓度。在本发明的具体实施例中,催化剂对NO的去除率高达65.0%以上,同时产生的中间产物NO2很少(14ppb)。本发明提供材料的制备方法通过简单的合成引入缺陷拓宽了光催化材料的光响应范围,而且NO的去除方法不仅具有操作工艺简单,成本低,能高效和快速在线实时监测等特点,在可见光下能够实现大气中高毒性,低浓度的NO的去除,效率高且不产生二次污染,对环境保护方面具有良好的前景。
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公开(公告)号:CN112354551A
公开(公告)日:2021-02-12
申请号:CN202011270835.0
申请日:2020-11-13
Applicant: 中国科学院化学研究所
Abstract: 本发明属于光催化/金属催化有机合成领域,提供了一种碳基单原子金属催化材料及其制备方法和应用,该催化材料构建的催化剂体系实现了光驱动芳香卤代化合物与醇的碳氧偶联反应合成醚类化合物。催化剂包括石墨型氮化碳基底、金属中心,具有均匀分布的金属原子的片层形态,金属以离子的形式锚定在基底表面。本发明开发的催化剂具有反应温度低、转化速率快、适用底物范围广、副反应少等优点,特别在转化数、金属利用效率、制备成本和回收利用方面与现有催化剂相比具有显著优势。
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公开(公告)号:CN110002533A
公开(公告)日:2019-07-12
申请号:CN201910229158.9
申请日:2019-03-25
Applicant: 中国科学院化学研究所
IPC: C02F1/30 , C02F1/72 , C02F1/74 , C02F101/34 , C02F101/36
Abstract: 本发明提供一种利用乙酸的协同作用实现三氯乙酸光降解的方法,所述方法包括:将乙酸、三氯乙酸以及光催化剂TiO2在溶剂中搅拌混合,并在Xe灯下光照进行反应,通过乙酸的协同作用实现三氯乙酸的光降解。通过调节乙酸的不同浓度和不同的加入时间,利用TiO2可以实现不同程度的三氯乙酸的光降解,且降解产物主要为氯离子和CO2。所述方法反应条件温和,操作简单,反应效率高,能够有效地避免产生毒性更大的有毒中间体和产物,更为经济、有效、绿色,能够实现三氯乙酸的有效降解,保证饮用水的健康。
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公开(公告)号:CN105439152B
公开(公告)日:2017-06-30
申请号:CN201410406685.X
申请日:2014-08-18
Applicant: 中国科学院化学研究所
IPC: C01B33/107 , B01J23/42 , B01J23/66 , B01J23/652 , B01J23/89 , B01J23/46
Abstract: 本发明涉及纯化SiCl4和/或SiHCl3的粗品的液固相光催化净化方法。本发明是将半导体光催化剂颗粒或半导体光催化剂膜置于SiCl4和/或SiHCl3的工业粗品中,得到含有半导体光催化剂颗粒的悬浮光催化体系或含有半导体光催化剂膜的膜光催化体系,然后采用UV光源、可见光源或它们的混合光源进行光照,得到光照后的悬浮光催化体系或膜光催化体系,将光照后的悬浮光催化体系或膜光催化体系进行固液分离,可得到用于生产高质量石英光纤的SiCl4或SiHCl3纯品。得到的纯化后的SiCl4和/或SiHCl3,利用10cm光程的液槽测试其红外吸收,相对应的OH峰基本消失,相对应的饱和‑CH峰最大吸光度低于0.5。
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公开(公告)号:CN104130257B
公开(公告)日:2017-02-15
申请号:CN201410319241.2
申请日:2014-07-07
Applicant: 中国科学院化学研究所
IPC: C07D471/06 , C09K11/06 , G01N21/64
Abstract: 本发明涉及对有机胺类气体具有超灵敏荧光响应的一维有机半导体螺旋纳米线及其制备方法和应用。本发明将两端具有不对称两亲性取代基的含有苝酐的苝酰亚胺衍生物作为构筑单元,然后在良溶剂与不良溶剂的混合液中,通过多个两端具有不对称两亲性取代基的含有苝酐的苝酰亚胺衍生物所含苝酐之间的π-π相互作用,自组装得到所述一维有机半导体螺旋纳米线。由于所述一维有机半导体螺旋纳米线具有纳米级螺旋结构以及良好的荧光量子产率(高达25%)两个显著的优点,非常适合空气中有机胺类的荧光检测。由所述一维有机半导体螺旋纳米线编织形成的网状结构的多孔膜,在与微量的有机胺类蒸汽(浓度为ppb~ppm级别)接触时,其荧光会发生猝灭。
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