一种无溶剂固相合成全硅SOD沸石的方法

    公开(公告)号:CN109160522A

    公开(公告)日:2019-01-08

    申请号:CN201811036549.0

    申请日:2018-09-06

    申请人: 嘉兴学院

    IPC分类号: C01B39/04

    摘要: 本发明涉及分子筛制备技术,旨在提供一种无溶剂固相合成全硅SOD沸石的方法。包括:将硅源、碱源、乙二醇置于研钵中,进行研磨;然后转至反应釜中,在160~240℃晶化4~96h;将产物抽滤,烘干,即得到全硅SOD沸石;各反应原料添加量的摩尔比范围为SiO2∶Na2O∶乙二醇=1∶0.02~0.1∶0.2~1.0。本发明的无溶剂固相合成全硅SOD沸石方法,极大地提高了全硅SOD沸石的产率,最大程度地减少了有机物的使用,而且合成操作简单、易行。产品不仅保持了良好的结晶度和纯度,具有良好的反应活性。整个生产过程始终保持了一个固相的状态,这样就减少了在生产过程中不必要的废物排放以及损耗。所采用的无机原料均对环境友好,价格较低廉,在实际化工生产领域具有重要意义。

    一种含有过渡金属的氮掺杂碳纳米管材料的制备方法

    公开(公告)号:CN110773217A

    公开(公告)日:2020-02-11

    申请号:CN201910906158.8

    申请日:2019-09-24

    申请人: 嘉兴学院

    发明人: 李孟丽 曹雪波

    摘要: 本发明公开了一种含有过渡金属的氮掺杂碳纳米管材料的制备方法。该材料通过简单的原位催化生长法合成。所述的氮掺杂的碳纳米管具有一维(1D)材料结构特征和均匀的尺寸分布,材料具有高的比表面积和孔容,有利于反应物和产物分子的吸附、扩散和脱附,例如H2O、CO2以及小分子醇类、羧酸类等物质。且制备的碳纳米管具有金属-无机杂原子掺杂杂化的特征,在电催化、光电催化、生物、分析、吸附分离等领域具有广泛的应用前景。本发明的合成方法简单易行、方法新颖、成本低、效率高。

    一种无溶剂固相合成全硅SOD沸石的方法

    公开(公告)号:CN109160522B

    公开(公告)日:2022-04-22

    申请号:CN201811036549.0

    申请日:2018-09-06

    申请人: 嘉兴学院

    IPC分类号: C01B39/04

    摘要: 本发明涉及分子筛制备技术,旨在提供一种无溶剂固相合成全硅SOD沸石的方法。包括:将硅源、碱源、乙二醇置于研钵中,进行研磨;然后转至反应釜中,在160~240℃晶化4~96h;将产物抽滤,烘干,即得到全硅SOD沸石;各反应原料添加量的摩尔比范围为SiO2∶Na2O∶乙二醇=1∶0.02~0.1∶0.2~1.0。本发明的无溶剂固相合成全硅SOD沸石方法,极大地提高了全硅SOD沸石的产率,最大程度地减少了有机物的使用,而且合成操作简单、易行。产品不仅保持了良好的结晶度和纯度,具有良好的反应活性。整个生产过程始终保持了一个固相的状态,这样就减少了在生产过程中不必要的废物排放以及损耗。所采用的无机原料均对环境友好,价格较低廉,在实际化工生产领域具有重要意义。

    以环己胺作为模板剂的晶种法合成硅铝MCM-49沸石的方法

    公开(公告)号:CN107010637B

    公开(公告)日:2019-03-08

    申请号:CN201710411634.X

    申请日:2017-06-05

    申请人: 嘉兴学院

    IPC分类号: C01B39/04

    摘要: 本发明涉及分子筛制备技术,旨在提供一种以环己胺作为模板剂的晶种法合成硅铝MCM‑49沸石的方法。包括:将去离子水与铝源混合均匀后,向其中加入碱源;然后在搅拌下加入硅源和作为模板剂的环己胺,继续搅拌直到呈凝胶状;将MCM‑49沸石晶种加入凝胶状的混合物中,搅拌后移至反应釜中进行晶化反应,产物抽滤后烘干,得到MCM‑49沸石原粉。本发明利用在晶种辅助下使用廉价环己胺有机模板剂来合成MCM‑49沸石分子筛,不但降低了合成成本,而且极大地提高了生产效率。所得产品在保持了良好的结晶度和纯度的同时,还具有良好的催化反应活性。整个生产过程成本低、效率高;生产所采用的原料均对环境友好,价格较低廉,因而本发明在实际化工生产领域具有重要意义。

    一种基于二标记的电化学免疫传感器的制备方法

    公开(公告)号:CN114324527A

    公开(公告)日:2022-04-12

    申请号:CN202111636111.8

    申请日:2021-12-29

    申请人: 嘉兴学院

    IPC分类号: G01N27/327

    摘要: 本发明公开了一种基于二标记的电化学免疫传感器的制备方法,其技术要点是:包括以下步骤:S1、清洗设备与准备:包括制备王水溶液、制备铬酸溶液、玻璃容器清洗、离心管和移液枪头的清洗、微量注射器的清洗、金电极的清洗;S2、溶液准备:磷酸缓冲溶液的制备、L‑半胱氨酸溶液的制备、戊二醛溶液的制备、1%小牛血清溶液的制备、氧化石墨烯溶液的配制、2%聚二烯二甲基氯化铵溶液配制;S3、制备金溶胶:仪器清洗准备、配制氯金酸溶液、配制柠檬酸钠溶液;S4、标记及电检测。基于二标记的电化学免疫传感器的制备方法提供了一种疾病诊断工具,对公共卫生领域发展是有长远现实意义。

    一种富含氧缺陷的介孔二氧化铈材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN117088398A

    公开(公告)日:2023-11-21

    申请号:CN202311154475.1

    申请日:2023-09-08

    申请人: 嘉兴学院

    IPC分类号: C01F17/235 C01F17/10

    摘要: 本发明公开了一种富含氧缺陷的介孔二氧化铈材料及其制备方法,属于催化材料以及纳米材料技术领域。所述介孔二氧化铈材料为3D结构材料,其以软模板作为模板剂,并经煅烧后制备得到。制备方法为:将软模板剂加入水中搅拌溶解,然后加入醋酸和高氯酸钠得到混合溶液;将硝酸铈铵、对苯二甲酸加入至混合溶液中,并置于恒温水浴的条件下进行搅拌反应,将得到的反应产物经离心、洗涤之后,置于乙醇中浸泡,再经离心、干燥,得到介孔二氧化铈材料的前驱体;最后进行煅烧,即得到富含氧缺陷的介孔二氧化铈材料。本发明制备的介孔二氧化铈材料具有优异的水煤气转化性能,可实现在中低温环境中一氧化碳和水转化成二氧化碳和氢气,且转化率高达100%。

    一种含有过渡金属的氮掺杂碳纳米管材料的制备方法

    公开(公告)号:CN110773217B

    公开(公告)日:2022-11-04

    申请号:CN201910906158.8

    申请日:2019-09-24

    申请人: 嘉兴学院

    发明人: 李孟丽 曹雪波

    摘要: 本发明公开了一种含有过渡金属的氮掺杂碳纳米管材料的制备方法。该材料通过简单的原位催化生长法合成。所述的氮掺杂的碳纳米管具有一维(1D)材料结构特征和均匀的尺寸分布,材料具有高的比表面积和孔容,有利于反应物和产物分子的吸附、扩散和脱附,例如H2O、CO2以及小分子醇类、羧酸类等物质。且制备的碳纳米管具有金属‑无机杂原子掺杂杂化的特征,在电催化、光电催化、生物、分析、吸附分离等领域具有广泛的应用前景。本发明的合成方法简单易行、方法新颖、成本低、效率高。

    一种低金属含量、介孔类石墨氮化碳纳米片的合成方法

    公开(公告)号:CN111071999A

    公开(公告)日:2020-04-28

    申请号:CN201911144098.7

    申请日:2019-11-20

    申请人: 嘉兴学院

    摘要: 本发明涉及一种具有同时具有介孔结构和纳米片层结构的类石墨氮化碳材料的简易制备方法。处理过程中,类石墨氮化碳材料中的氮原子被氢离子攻击,材料结构中部分C-N键发生断裂,形成缺陷,进一步形成空穴;同时氧化性酸根离子破坏类石墨氮化碳层与层之间的氢键,形成纳米片层结构。为了提高材料的光催化活性,同时降低材料制备成本,提高助催化剂贵金属Pt的原子利用效率,通过浸渍法和低温煅烧处理后,可以将极少量的Pt单原子负载在材料的缺陷位处。所述的介孔类石墨氮化碳纳米片材料具有均匀的孔径分布、高的比表面积和孔容,有利于反应物和产物分子的吸附、扩散和脱附,在光催化催化、光电催化、生物、吸附分离等领域具有广泛的应用前景。

    以环己胺作为模板剂的晶种法合成硅铝MCM‑49沸石的方法

    公开(公告)号:CN107010637A

    公开(公告)日:2017-08-04

    申请号:CN201710411634.X

    申请日:2017-06-05

    申请人: 嘉兴学院

    IPC分类号: C01B39/04

    摘要: 本发明涉及分子筛制备技术,旨在提供一种以环己胺作为模板剂的晶种法合成硅铝MCM‑49沸石的方法。包括:将去离子水与铝源混合均匀后,向其中加入碱源;然后在搅拌下加入硅源和作为模板剂的环己胺,继续搅拌直到呈凝胶状;将MCM‑49沸石晶种加入凝胶状的混合物中,搅拌后移至反应釜中进行晶化反应,产物抽滤后烘干,得到MCM‑49沸石原粉。本发明利用在晶种辅助下使用廉价环己胺有机模板剂来合成MCM‑49沸石分子筛,不但降低了合成成本,而且极大地提高了生产效率。所得产品在保持了良好的结晶度和纯度的同时,还具有良好的催化反应活性。整个生产过程成本低、效率高;生产所采用的原料均对环境友好,价格较低廉,因而本发明在实际化工生产领域具有重要意义。