一种CoNi合金MOF多孔材料及其制备和应用

    公开(公告)号:CN115028847A

    公开(公告)日:2022-09-09

    申请号:CN202210532317.4

    申请日:2022-05-09

    申请人: 复旦大学

    IPC分类号: C08G83/00

    摘要: 本发明涉及一种CoNi合金MOF多孔材料及其制备和应用,该多孔材料通过以下过程制备而成:(1)取四水合乙酸钴、四水合乙酸镍、有机连接剂加入无水乙醇中,搅拌溶解,得到呈透明状的混合溶液;(2)将混合溶液转移至反应釜内,水热反应,所得反应产物洗涤、干燥,得到前驱体粉末;(3)将前驱体粉末置于惰性气氛下高温还原,接着冷却至室温后,即得到目标产物。本发明可获得分散性较好且形貌粒径均一的产物颗粒,在氮气气氛下高温还原后,仍然能较完整保持原有形貌,且无明显的团聚现象。同时这种CoNi合金MOF多孔材料在微波吸收、催化、传感器等领域上表现出优异的性能。

    一种Co/ZnO@PPy复合材料及其制备和应用

    公开(公告)号:CN115003143A

    公开(公告)日:2022-09-02

    申请号:CN202210500474.7

    申请日:2022-05-09

    申请人: 复旦大学

    摘要: 本发明涉及一种Co/ZnO@PPy复合材料及其制备和应用,Co/ZnO通过便捷的水热反应‑氢氩气还原所得,呈微米实心柱,表面为纵向条纹状,继续通过原位气相聚合法包覆聚吡咯(PPy)成功构筑微米尺度实心柱状Co/ZnO@PPy复合材料,其表面呈多孔蜂窝状结构。其多孔蜂窝结构形成的3D交织导电网络提供了很好的电子传输,有助于提高介电损耗能力;此外,富含缺陷的ZnO与聚吡咯接触良好,有利于界面极化、多重散射以及阻抗匹配。与现有技术相比,本发明中的蜂窝状实心柱Co/ZnO@PPy复合材料的有效吸收带宽可达到5.4GHz,最大反射损耗为‑57.4dB,在2.0‑18.0GHz频率范围内展现出优异的电磁波损耗能力。

    一种Co/PEDOT复合柔性自支撑薄膜及其制备和应用

    公开(公告)号:CN114752090B

    公开(公告)日:2024-03-22

    申请号:CN202210284000.3

    申请日:2022-03-21

    申请人: 复旦大学

    摘要: 本发明涉及一种Co/PEDOT复合柔性自支撑薄膜及其制备和应用,该制备方法包括以下步骤:(1)取六水合硝酸钴加入甘油和异丙醇溶液中,搅拌使其完全溶解,得到呈透明淡粉色的混合溶液;(2)将混合溶液转移至反应釜内,水热反应,所得反应产物洗涤、干燥,得到褐色的前驱体粉末;(3)将前驱体粉末置于含氢氩气氛下高温还原,接着冷却至室温后,即得到中间产物Co球;(4)将Co球分散于PEDOT的甲醇溶液中,超声使之充分分散,真空抽滤、干燥,即得到目标产物。本发明中的Co/PEDOT复合柔性自支撑薄膜在8.2‑12.4GHz频率范围内的屏蔽效能达到51.5dB,展现出优异的电磁干扰屏蔽能力。

    一种CoNi合金MOF多孔材料及其制备和应用

    公开(公告)号:CN115028847B

    公开(公告)日:2024-01-26

    申请号:CN202210532317.4

    申请日:2022-05-09

    申请人: 复旦大学

    IPC分类号: C08G83/00

    摘要: 本发明涉及一种CoNi合金MOF多孔材料及其制备和应用,该多孔材料通过以下过程制备而成:(1)取四水合乙酸钴、四水合乙酸镍、有机连接剂加入无水乙醇中,搅拌溶解,得到呈透明状的混合溶液;(2)将混合溶液转移至反应釜内,水热反应,所得反应产物洗涤、干燥,得到前驱体粉末;(3)将前驱体粉末置于惰性气氛下高温还原,接着冷却至室温后,即得到目标产物。本发明可获得分散性较好且形貌粒径均一的产物颗粒,在氮气气氛下高温还原后,仍然能较完整保持原有形貌,且无明显的团聚现象。同时这种CoNi合金MOF多孔材料在微波吸收、催化、传感器等领域上表现出优异的性能。

    一种Co/PEDOT复合柔性自支撑薄膜及其制备和应用

    公开(公告)号:CN114752090A

    公开(公告)日:2022-07-15

    申请号:CN202210284000.3

    申请日:2022-03-21

    申请人: 复旦大学

    摘要: 本发明涉及一种Co/PEDOT复合柔性自支撑薄膜及其制备和应用,该制备方法包括以下步骤:(1)取六水合硝酸钴加入甘油和异丙醇溶液中,搅拌使其完全溶解,得到呈透明淡粉色的混合溶液;(2)将混合溶液转移至反应釜内,水热反应,所得反应产物洗涤、干燥,得到褐色的前驱体粉末;(3)将前驱体粉末置于含氢氩气氛下高温还原,接着冷却至室温后,即得到中间产物Co球;(4)将Co球分散于PEDOT的甲醇溶液中,超声使之充分分散,真空抽滤、干燥,即得到目标产物。本发明中的Co/PEDOT复合柔性自支撑薄膜在8.2‑12.4GHz频率范围内的屏蔽效能达到51.5dB,展现出优异的电磁干扰屏蔽能力。

    一种刻有金属纳米光栅的电化学工作电极及其制备方法

    公开(公告)号:CN108761599A

    公开(公告)日:2018-11-06

    申请号:CN201810311030.2

    申请日:2018-04-09

    申请人: 复旦大学

    IPC分类号: G02B5/18 G02B5/00 G01N21/31

    摘要: 本发明属于电化学技术领域,具体为一种刻有金属纳米光栅的电化学工作电极及其制备方法。目前,人们对电化学反应在分子层面上的理解还十分欠缺,获取反应过程的中间产物、化学键的构型、取向,仍然是一个严峻的挑战;红外振动光谱法是化学分析中获取分子层面信息最有效的技术,但是红外光在电极和电解液中会强烈衰减,使得红外光谱难以测量。本发明提供的金属纳米光栅的电化学工作电极,通过光栅对动量的补偿,可以将入射的红外光耦合成为在界面上传播的具有很强近场增强效果的表面等离激元,补偿金属电极、电解液对于红外的吸收,使得电化学界面上的场强得到一个可观的增强,以实现电化学界面上原位、实时的反应过程中分子振动光谱的获取。