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公开(公告)号:CN114213670B
公开(公告)日:2023-04-14
申请号:CN202111632257.5
申请日:2021-12-28
申请人: 河北科技大学
IPC分类号: C08G83/00 , H01M4/60 , H01M4/62 , H01M10/052
摘要: 本发明属于电化学储能领域,具体涉及一种离子型共价有机框架材料及其制备方法和应用以及锂金属负极材料。由1,3,5‑三(4‑氨基苯基)苯、2,4‑二羟基对苯二甲醛和2,4‑二甲氧基对苯二甲醛通过席夫碱反应合成,并利用COFs骨架中的‑OH官能团与咪唑型离子液体通过威廉姆森反应制备出一种离子型共价有机框架聚合物。通过后修饰的方式在COFs规整的一维孔道中引入离子液体,在提高锂离子传递效率的同时还能通过促进LiTFSI的离子对的解离达到锂离子的均匀转移。具有空间限域效应的刚性纳米通道也会抑制大规模锂的成核和枝晶形成,从而提高锂金属电池的循环性能和安全性能。
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公开(公告)号:CN112993256B
公开(公告)日:2022-10-18
申请号:CN202110176056.2
申请日:2021-02-09
申请人: 河北科技大学
IPC分类号: H01M4/62 , H01M10/0525 , H01M10/42 , C08G12/08
摘要: 本发明具体公开一种共价有机框架材料在锂金属负极保护中的应用。所述COFs材料由单体1和单体2通过席夫碱反应制备得到,单体1为1,3,5‑三(4‑氨基苯基)苯、1,3,5‑三(4'‑醛基苯基)苯、1,3,5‑三氨基苯或均苯三甲醛中的一种,单体2为2,5‑二甲氧基对苯二甲醛、2,5‑二羟基对苯二甲醛、2,5‑二甲氧基对苯二胺、2,5‑二羟基苯二胺、对苯二胺或对苯二醛中的一种。本发明提供的COFs材料是以C=N官能团为结点的大共轭六元环结构,其中还含有规整的一维孔道结构的三维球形结构,可以有效抑制锂枝晶的生长,显著提高锂金属电池的循环性能和安全性能,在锂金属电池领域具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN112993256A
公开(公告)日:2021-06-18
申请号:CN202110176056.2
申请日:2021-02-09
申请人: 河北科技大学
IPC分类号: H01M4/62 , H01M10/0525 , H01M10/42 , C08G12/08
摘要: 本发明具体公开一种共价有机框架材料在锂金属负极保护中的应用。所述COFs材料由单体1和单体2通过席夫碱反应制备得到,单体1为1,3,5‑三(4‑氨基苯基)苯、1,3,5‑三(4'‑醛基苯基)苯、1,3,5‑三氨基苯或均苯三甲醛中的一种,单体2为2,5‑二甲氧基对苯二甲醛、2,5‑二羟基对苯二甲醛、2,5‑二甲氧基对苯二胺、2,5‑二羟基苯二胺、对苯二胺或对苯二醛中的一种。本发明提供的COFs材料是以C=N官能团为结点的大共轭六元环结构,其中还含有规整的一维孔道结构的三维球形结构,可以有效抑制锂枝晶的生长,显著提高锂金属电池的循环性能和安全性能,在锂金属电池领域具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN113802144A
公开(公告)日:2021-12-17
申请号:CN202111142359.9
申请日:2021-09-28
申请人: 河北科技大学
IPC分类号: C25B11/095 , C25B11/097 , C25B1/04
摘要: 本发明属于催化剂制备领域,公开了一种单孔共价有机框架化合物与金属复合析氢催化剂的制备方法,经过先制备单孔共价有机框架化合物,再与十二烷基硫酸钠、金属盐溶于超纯水水中等步骤即得催化剂;另一种单孔共价有机框架化合物与金属复合析氢催化剂的制备方法,经过先制备单孔共价有机框架化合物,再与金属盐溶于超纯水水中等步骤即得催化剂。本发明的制备方法简单,成本低廉。本发明的制备方法适用于制备单孔共价有机框架化合物与金属复合析氢催化剂,所制的单孔共价有机框架化合物与金属复合析氢催化剂适用于工业电催化析氢反应中制备氢。
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公开(公告)号:CN112281186A
公开(公告)日:2021-01-29
申请号:CN202011048941.4
申请日:2020-09-29
申请人: 河北科技大学
IPC分类号: C25B11/095 , C25B11/097 , C25B1/04
摘要: 本发明属于催化剂制备领域,公开了一种单孔共价有机框架化合物与金属复合析氢催化剂的制备方法,经过先制备单孔共价有机框架化合物,再与十二烷基硫酸钠、金属盐溶于超纯水水中等步骤即得催化剂;另一种单孔共价有机框架化合物与金属复合析氢催化剂的制备方法,经过先制备单孔共价有机框架化合物,再与金属盐溶于超纯水水中等步骤即得催化剂。本发明的制备方法简单,成本低廉。本发明的制备方法适用于制备单孔共价有机框架化合物与金属复合析氢催化剂,所制的单孔共价有机框架化合物与金属复合析氢催化剂适用于工业电催化析氢反应中制备氢。
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公开(公告)号:CN111635523A
公开(公告)日:2020-09-08
申请号:CN202010492325.1
申请日:2020-06-03
申请人: 河北科技大学
IPC分类号: C08G73/06 , B01J20/26 , B01J20/30 , B01D53/02 , B01J31/06 , B01J35/00 , C25B1/02 , C25B11/06
摘要: 本发明属于多孔有机高分子领域,公开了一种以三聚喹唑啉为结点的二维共价有机框架材料(COFs)及其制备方法,是在非活性气体保护下,取1,4-二氨基-2,5-二氰基苯通过无水氯化锌催化作用,经离子热合成制得;本发明还公开了以三聚喹唑啉为结点的二维共价有机框架材料用于吸附温室气体或用于电催化析氢制备氢能源的一种应用。本发明所制COFs具有较大的孔隙率和较强的N原子电负性,能够为温室气体的吸附提供更多的存储空间,还能够通过层与层之间范德华力的相互作用形成一维通道,有效促进H离子的快速传导,提高其催化析氢性能;所制COFs用于吸附温室气体或用于电催化析氢制备氢能源。
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公开(公告)号:CN110818711A
公开(公告)日:2020-02-21
申请号:CN201911059781.0
申请日:2019-11-01
申请人: 河北科技大学
IPC分类号: C07D471/06 , C07D215/30 , B82Y30/00 , B82Y40/00
摘要: 本发明公开了一种有机异质结纳米线的制备方法,按照以下步骤顺序进行:S1、将PDI、Alq3溶解于良溶剂中,得到溶液A,将溶液A超声处理,得到有机分子的良溶液;S2、将所述的有机分子的良溶液滴入到不良溶剂中,震动,然后静置,得溶液B;S3、将所述溶液B置于洁净空间中,直至溶液B完全挥发,得到的残留物即为所述有机异质结纳米线。本发明通过选择合适的不良溶剂,利用再沉淀的方法,合成了一种结构紧凑并且具有非常广泛的应用的有机异质结,提供的制备方法,操作简单,价格低廉;采用本发明制备的有机异质结纳米线能够避免光在传播过程中的损失。本发明适用于有机异质结纳米线的制备技术领域。
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公开(公告)号:CN110746583A
公开(公告)日:2020-02-04
申请号:CN201910984355.1
申请日:2019-10-16
申请人: 河北科技大学
摘要: 本发明公开了一种联苯硫侧链修饰的聚合物,还公开了由其制备的光电转换材料、光电转换层、光电转换器件和太阳能电池,并进一步公开了该联苯硫侧链修饰的聚合物的制备方法。本发明以联苯基团为侧链修饰苯并二噻吩单元,选取平面性好的双氟三氮唑为受体单元,合成了具有良好平面性的聚合物,制备了一种拥有较低最高占有轨道能级的聚合物,实现了优良的光伏性能。本发明提供的制备方法成本低廉,方法简单,对环境友好。本发明在环境保护领域和能源领域有巨大的应用前景,适用于联苯硫侧链修饰的聚合物及相关光电转换技术领域。
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公开(公告)号:CN111632623B
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN202010492273.8
申请日:2020-06-03
申请人: 河北科技大学
摘要: 本发明属于催化剂领域,公开了一种含氮共轭微孔聚合物网络负载二硫化钼复合材料的制备方法,是取邻氨基苯甲腈经离子热合成法、偶联反应,所得N‑CMPs再与钼酸铵和硫脲经水热反应制得;本发明还公开了含氮共轭微孔聚合物网络负载二硫化钼复合材料用于电催化析氢的一种应用。本发明的制备方法中二硫化钼与基底材料之间形成化学键,使得二硫化钼层与层之间更加稳定,并为电催化析氢反应提供天然的催化中心,从而保证了二硫化钼和基底材料之间的电子转移,加快电子运输,进而提高其导电性能和产氢性能,解决了二硫化钼导电性能差、产氢性能弱的问题,所制含氮共轭微孔聚合物网络负载二硫化钼复合材料用于电催化析氢制备氢能源。
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公开(公告)号:CN114213670A
公开(公告)日:2022-03-22
申请号:CN202111632257.5
申请日:2021-12-28
申请人: 河北科技大学
IPC分类号: C08G83/00 , H01M4/60 , H01M4/62 , H01M10/052
摘要: 本发明属于电化学储能领域,具体涉及一种离子型共价有机框架材料及其制备方法和应用以及锂金属负极材料。由1,3,5‑三(4‑氨基苯基)苯、2,4‑二羟基对苯二甲醛和2,4‑二甲氧基对苯二甲醛通过席夫碱反应合成,并利用COFs骨架中的‑OH官能团与咪唑型离子液体通过威廉姆森反应制备出一种离子型共价有机框架聚合物。通过后修饰的方式在COFs规整的一维孔道中引入离子液体,在提高锂离子传递效率的同时还能通过促进LiTFSI的离子对的解离达到锂离子的均匀转移。具有空间限域效应的刚性纳米通道也会抑制大规模锂的成核和枝晶形成,从而提高锂金属电池的循环性能和安全性能。
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