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公开(公告)号:CN118767948A
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN202410839570.3
申请日:2024-06-26
Applicant: 三峡大学
Abstract: 本发明公开了一种2D/2D超薄MoS2/CdS纳米片的合成方法,属于纳米材料制备领域。本发明以一维有机无机杂化材料Mo盐为原材料及形貌诱导剂,采用一步原位硫化+生长策略,得到2D/2D超薄MoS2/CdS纳米片。超薄纳米片的厚度为5‑20 nm。本发明制备的CdS为二维超薄纳米片结构,与MoS2纳米片叠层结合在一起,两者有较大的接触面积,有助于电荷的快速传输。同时,该方法简单、反应条件温和、经济环保,适用于批量生产,在光催化领域具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN116396186B
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN202310278705.9
申请日:2023-03-21
IPC: C07C245/20 , B01J19/00
Abstract: 一种利用微通道反应器实现重氮化反应的方法,将流速为1~10 ml/min,2‑氨基‑1‑萘酚‑5磺酸的盐酸盐,无水硫酸铜与纯水的混合物,流速为1~10 ml/min,亚硝酸钠水溶液,流速为1~10 ml/min,浓盐酸加入微通道反应器组,在0~5℃反应后,将得到反应液加入下一个微通道反应器组中,并加入氯化钠固体进行析晶,再经过过滤洗涤和重结晶,制得2‑重氮‑1‑萘醌‑5‑磺酸,反应时间大大缩短,转化率为92~94%,得到的电子产品纯度≥98%、金属离子钠、铝、铜、铁、钙、锌和硼含量≤50ppb,金属离子钡、镉、铬、锡、银、金和汞未检出。反应物料,温度及反应速率均可控,反应充分,所得目标产物产率稳定,可用于连续化生产。
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公开(公告)号:CN118615874A
公开(公告)日:2024-09-10
申请号:CN202410632726.0
申请日:2024-05-21
Applicant: 三峡大学
IPC: B01D67/00 , B01D69/12 , B01D71/60 , B01D71/06 , B01D69/00 , B01D69/10 , C02F1/44 , C02F101/30 , C02F103/30
Abstract: 本发明涉及一种后修饰COF@Dopamine复合膜的制备方法及离子分离应用。共价有机框架(COF)是一类具有结构规整有序、孔径分布均一、框架稳定可调、共价键合连接等优势的晶态材料。得益于共价键连接的化学结构,COF能在水溶液中保持稳定,因此被广泛应用于液相分离体系。然而,大部分COF平均孔径为1‑5 nm,这使COF无法完成尺寸小于1 nm的分离体系。多巴胺(Dopamine)是一种有机碱,氨基经由乙胺基连接儿茶酚组成。多巴胺在酸性环境中可被质子化,质子化的多巴胺更加稳定,能保持单分子特性。本发明通过构筑与多巴胺反应的COF活性位点,将质子化多巴胺嫁接于COF的孔道内,降低COF膜的平均孔径,赋予COF膜超微孔结构,从而实现精密的一价离子分离。
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公开(公告)号:CN118461144A
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202410590669.4
申请日:2024-05-13
Abstract: 本发明公开了一种磷石膏制备半水硫酸钙晶须的方法:采用柠檬酸洗与分级水洗结合的方式处理原状磷石膏,对洗好后的磷石膏进行烘干、过筛备用;将转晶剂预先溶于称量好的纯净水中,加入预处理过的磷石膏搅拌,配制悬浊液;将悬浊液搅拌均匀后放入蒸压釜,控制反应釜内温度与反应总时间进行反应;取出反应后的产物,倒掉上部多余水分,迅速放入烘箱中进行烘干即得到半水硫酸钙晶须;采用本发明制备半水硫酸钙晶须的方法,磷石膏预处理阶段除杂效果显著,所获得的半水硫酸钙晶须具有纯度高、长径比大、形态均匀等特点,可用作补强增韧剂、过滤材料、耐火隔热材料等领域,且经济效益高,整体工艺操作简单、绿色环保,利于工业化生产,产品附加值高。
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公开(公告)号:CN117181250B
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202310933560.1
申请日:2023-07-27
IPC: B01J27/185 , B01J35/40 , B01J37/00 , B01J37/08 , C01B3/04
Abstract: 本发明提供了一种基于黑磷纳米片的复合光催化材料,公开了一例基于黑磷纳米片的宽光谱响应复合光催化材料的制备方法及其光热协同效应应用。本发明先通过液氮冰冻、冰浴和超声处理将块状黑磷粉末剥离成黑磷纳米片。采用溶剂热法,将镍盐溶液和制得的CdLa2S4纳米材料混合于黑磷纳米片分散液中进行反应,制得CdLa2S4/BP@Ni2P/Ni复合光催化材料,原位生长得到Ni2P和Ni,实现异质结和助催化剂并存。得到的纳米复合材料纯度高且结晶度好,在可见光和近红外区域都具有较强的吸收特性,同时包括离子通道设计、光热效应的多策略改性共同促进了光生载流子的迁移和空间分离效率。本发明技术合成步骤简单,无贵金属参与,且光催化活性优异,在能源光催化方面具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN116332730B
公开(公告)日:2024-08-06
申请号:CN202310263087.0
申请日:2023-03-17
Abstract: 本发明公开了一种电子级芴类化合物精制纯化方法,本发明利用树脂纯化技术对9,9‑二(3,4‑二羟基芳基)芴进行精制,处理后产品纯度能够达到电子级水平。本发明选择了阳离子交换树脂和螯合树脂作为吸附介质,其中阳离子交换树脂包括强酸(弱酸)型苯乙烯系阳离子交换树脂、大孔(凝胶)型阳离子交换树脂,螯合型树脂包括大孔结构螯合树脂、不同酸性基团(亚胺二乙酸基团、羧酸基团),螯合树脂的纯化效果优于阳离子交换树脂。
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公开(公告)号:CN115910628B
公开(公告)日:2024-08-06
申请号:CN202211420194.1
申请日:2022-11-14
Abstract: 本发明属于一种铜MOFs超薄纳米花异质复合有机框架材料的制备方法及其应用,恒压电沉积在泡沫镍上制备的α‑Co(OH)2为自牺牲模板,公开了一种由有机配体2,5‑噻吩二甲酸、硝酸铜、N,N‑二甲基甲酰胺、HBF4的混合溶液中进行自组装得到的一例多孔金属有机框架材料作为前驱体,和α‑Co(OH)2自组装而成的二维纳米针组成的球状三维纳米花结构的复合纳米金属有机框架材料及其在超级电容性能方面的应用。本发明具有大量的活性位点,很好的导电性,使得它具备良好的超级电容性能。
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公开(公告)号:CN118388789A
公开(公告)日:2024-07-26
申请号:CN202410656297.0
申请日:2024-05-24
Abstract: 本发明公开了钴掺杂的双金属有机框架材料及在电催化甲醇氧化性能的应用,利用有机配体4,4'4''‑三甲酸三苯胺、4,4'‑联吡啶、六水合硝酸镍、去离子水、N,N'‑二甲基甲酰胺、冰乙酸的混合溶液中进行自组装得到的多孔镍基金属有机框架材料,并将六水合硝酸镍和六水合硝酸钴进行不同比例的掺杂,合成双金属有机框架材料,组装成三电极体系进行电催化甲醇氧化的测试。该金属有机框架材料合成工艺简单、结晶纯度高、产量高、孔隙率大且结构新颖。通过实验测试数据分析基于新型镍基金属的钴掺杂的双金属合成材料(Ni1Co2‑MOF)的甲醇氧化活性为32.56 mA·cm‑2,并且该材料的质量活性为326.61 mA·mg‑2,相比于其他金属有机框架材料具有更加优越的甲醇电催化氧化活性。
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公开(公告)号:CN118231946A
公开(公告)日:2024-06-21
申请号:CN202410293630.6
申请日:2024-03-14
Applicant: 三峡大学
IPC: H01M50/403 , H01M50/446 , H01M50/449 , H01M50/431 , H01M10/052 , H01M10/42 , H01M50/489 , H01M50/497 , C01G31/00
Abstract: 本发明涉及一种快离子导体氧化物用于锂金属电池隔膜改性的方法及其应用,所述离子导体为LixMOy(M=V、Ti、Si、Nb、Al)材料。首先通过静电喷雾法制备LixMOy材料,并利用传统的涂覆工艺使LixMOy和聚合物基材料均匀涂覆在商用隔膜至少一个表面,进一步真空干燥即获得锂金属电池改性隔膜。本发明将涂有快离子导体材料的一面朝向锂金属负极,同时调节界面上的离子和电子的分布,加快离子的传输,缓解离子浓度梯度,引导锂均匀的沉积,抑制枝晶锂的形成。应用该改性隔膜的锂金属电池表现出优异的循环和倍率性能。本发明解决了商用隔膜热稳定性和电解液浸润性差等问题,提高了锂金属电池的安全性,且原料易得、制备技术简单,有极高的实用化和规模化前景。
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公开(公告)号:CN116217947B
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202211549034.7
申请日:2022-12-05
IPC: C08G83/00 , G01N27/327 , B01J31/22 , B01J35/33
Abstract: 本发明涉及一种二维同构金属有机框架材料及其制备方法与在电化学检测葡萄糖中的应用,本发明以1,3,5‑三咪唑基苯(TIB)作为有机配体,硝酸镍或高氯酸钴作为金属盐,在去离子水、N,N‑二甲基甲酰胺(DMF)、质量浓度为37%HBF4的混合溶液中通过溶剂热反应制备得到两例同构金属有机框架材料(Ni‑TIB、Co‑TIB),化学通式分别为C30H24N14NiO6,C100H60Cl20Co3.3N40O60。两例MOF在制备催化剂电极材料测试方面表现出优异的葡萄糖电传感活性,同时将两例MOF进行复合得到异质复合材料(AB/Ni‑TIB、AB/Co‑TIB),异质复合材料在制备催化剂电极材料测试表现出更加优异的葡萄糖电传感活性。
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