一种基于微波超声联用制得的TP-COF共价有机框架材料及其制法和应用

    公开(公告)号:CN117586501A

    公开(公告)日:2024-02-23

    申请号:CN202311553526.8

    申请日:2023-11-21

    摘要: 本发明公开了一种TP‑COF共价有机框架材料,所述材料呈三维网状结构,所述三维网状结构由多片纳米片状的TP‑COF在静电作用下相互交织形成。本发明还公开了上述TP‑COF共价有机框架材料的制备方法及其作为锂离子电池负极材料的应用。本发明TP‑COF共价有机框架晶体材料含有丰富的储锂位点、孔道结构和高的电导率,从而在充放电过程中能提供高的质量比容量、稳定的循环性能和倍率性能,循环120圈后比容量仍稳定在1469.7mA h g‑1;本发明TP‑COF共价有机框架晶体材料呈三维网状结构,具有二维纳米片和多级孔结构,多级孔结构利于电子传导和离子渗透,从而使材料表现出极好的储锂性能。

    一种金属有机骨架复合材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN113937274A

    公开(公告)日:2022-01-14

    申请号:CN202111385401.X

    申请日:2021-11-22

    摘要: 本发明公开了一种金属有机骨架复合材料及其制备方法和应用,所述金属有机骨架材料具有形如玉米饼的微观形貌,包括片状Ni‑HITP基体和负载在基体表面的颗粒状Ni‑HITP;该材料的制备方法如下:(1)利用水热法制备片状和颗粒状Ni‑HITP;(2)分别提纯片状Ni‑HITP和颗粒状Ni‑HITIP;(3)将片状Ni‑HITP和颗粒状Ni‑HITP同时加入玛瑙球磨罐研磨均匀,得到目标复合材料。这种Ni‑HITP复合材料具有极高的储锂性能,循环稳定性和倍率性能优异,能够作为负极材料应用在锂离子电池中,并且该制备方法操作过程简单易行。

    一种用于共价有机骨架材料的微流控合成装置及合成方法

    公开(公告)号:CN114931912B

    公开(公告)日:2023-08-22

    申请号:CN202210539723.3

    申请日:2022-05-18

    IPC分类号: B01J19/00 C08G12/08

    摘要: 本发明公开了一种用于共价有机骨架材料的微流控合成装置及合成方法,所述微流控合成装置包括第一容器、第二容器、T型连接器、微流控基板、超声装置,且第一容器和第二容器通过T型连接器连通,T型连接器与微流控基板连通,微流控基板位于超声装置中,超声装置用于向微流控基板发射超声波,微流控基板上刻有S型流道,用于在超声波的激励下使反应液形成湍流。本发明的合成方法通过利用微尺度手段调控反应条件、超声形成局部热点为反应提供热源、连续相微尺度合成,优化了共价有机骨架的合成方法,从而降低了反应条件、缩短了反应时间、提高了材料的产量和产率。本发明的优点在于反应可控、连续性好、反应温度低、合成时间快、可实现批量化生产。

    一种用于共价有机骨架材料的微流控合成装置及合成方法

    公开(公告)号:CN114931912A

    公开(公告)日:2022-08-23

    申请号:CN202210539723.3

    申请日:2022-05-18

    IPC分类号: B01J19/00 C08G12/08

    摘要: 本发明公开了一种用于共价有机骨架材料的微流控合成装置及合成方法,所述微流控合成装置包括第一容器、第二容器、T型连接器、微流控基板、超声装置,且第一容器和第二容器通过T型连接器连通,T型连接器与微流控基板连通,微流控基板位于超声装置中,超声装置用于向微流控基板发射超声波,微流控基板上刻有S型流道,用于在超声波的激励下使反应液形成湍流。本发明的合成方法通过利用微尺度手段调控反应条件、超声形成局部热点为反应提供热源、连续相微尺度合成,优化了共价有机骨架的合成方法,从而降低了反应条件、缩短了反应时间、提高了材料的产量和产率。本发明的优点在于反应可控、连续性好、反应温度低、合成时间快、可实现批量化生产。

    一种水热-球磨制备Ni-HITP复合材料的方法及其应用

    公开(公告)号:CN113937274B

    公开(公告)日:2022-10-14

    申请号:CN202111385401.X

    申请日:2021-11-22

    摘要: 本发明公开了一种水热‑球磨制备Ni‑HITP复合材料的方法及其应用,所述Ni‑HITP复合材料具有形如玉米饼的微观形貌,包括片状Ni‑HITP基体和负载在基体表面的颗粒状Ni‑HITP;该材料的制备方法如下:(1)利用水热法制备片状和颗粒状Ni‑HITP;(2)分别提纯片状Ni‑HITP和颗粒状Ni‑HITIP;(3)将片状Ni‑HITP和颗粒状Ni‑HITP同时加入玛瑙球磨罐中研磨均匀,得到目标复合材料。这种Ni‑HITP复合材料具有极高的储锂性能,循环稳定性和倍率性能优异,能够作为负极材料应用在锂离子电池中,并且该制备方法操作过程简单易行。