-
公开(公告)号:CN114784303B
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN202210409833.8
申请日:2022-04-19
申请人: 福州大学
摘要: 本发明公开了一种铜多酚超分子网络界面修饰的稀土基有机框架负极材料电催化剂材料及其制备方法,所述纳米材料活性物质为Ce‑MOF@BT‑Cu。燃料电池催化剂目前普遍面临着,前驱体单一和合成成本高昂的问题,而商业铂碳催化剂不仅成本高且稳定性差。为克服这些问题,本发明基于金属多酚网络的独特结构,开发了一种铜多酚超分子网络界面修饰的稀土基有机框架负极材料。该材料呈现出均匀的颗粒状结构和丰富的孔道结构,具有高电位和良好的极限电流,拥有优良的稳定性。所采用的合成方法,操作简便,成本低廉,且制备时间短,有利于实现大规模商业化生产。
-
公开(公告)号:CN113948718B
公开(公告)日:2023-08-25
申请号:CN202111230306.2
申请日:2021-10-22
申请人: 福州大学
摘要: 本发明公开了一种稀土多酚超分子包覆的共价有机聚合物铈基纳米碳球及其制备方法和应用。通过多酚网络的功能化改性手段,将Ce基金属有机框架与共价有机聚合物碳球紧密结合,得到具有优异氧化还原性能的纳米复合材料COP‑HB@CeMOF‑BT。本发明有效改善了Ce基催化剂的电化学性能,实现了稀土多酚网络与共价有机聚合物的独特协同作用。制得的纳米复合材料作为燃料电池催化剂具有高电位、优异的极限电流、优良的稳定性以及优异的甲醇耐受性等优点,应用前景广阔。
-
公开(公告)号:CN114405480B
公开(公告)日:2023-06-13
申请号:CN202210080920.3
申请日:2022-01-24
申请人: 福州大学
IPC分类号: B01J20/22 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/34 , C02F101/38 , C02F103/34
摘要: 本发明公开了一种处理利福平抗生素的铁钴多酚超分子改性有机框架复合材料及其制备方法。所述一种处理利福平抗生素的铁钴多酚超分子改性有机框架复合材料为MIL‑53(Fe)@TA‑Co。本发明的方法合成方法简单,反应条件温和,是一种经济有效的方法。能将此MIL‑53(Fe)@TA‑Co直接作为处理利福平的新型复合材料。解决现有利福平分子去除材料和方法少的现状,用本发明提供的新型复合吸附剂材料具有良好的吸附性能。MIL‑53(Fe)@TA‑Co作为利福平分子去除材料具有很大的潜在应用价值。
-
公开(公告)号:CN114405481A
公开(公告)日:2022-04-29
申请号:CN202210081579.3
申请日:2022-01-24
申请人: 福州大学
IPC分类号: B01J20/22 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/34 , C02F101/38
摘要: 本发明公开了一种用于吸附利福霉素钠的铜基‑共价有机框架复合核壳吸附剂的制备方法,所述新型复合材料为Cu‑BDC30@AT‑COF,合成方法简单,反应条件温和,是一种经济有效的方法。可将此Cu‑BDC30@AT‑COF直接作为处理利福霉素钠的新型复合材料。解决现有RFS分子去除材料和方法少的现状,用本发明提供的新型复合吸附剂材料具有良好的吸附性能。因此,Cu‑BDC30@AT‑COF作为利福霉素钠分子去除材料具有很大的潜在应用价值。
-
公开(公告)号:CN113877549A
公开(公告)日:2022-01-04
申请号:CN202110942792.4
申请日:2021-08-17
申请人: 福州大学
摘要: 本发明提供了一种选择性复合微球吸附材料及其制备方法和在含铀核废水处理领域的应用,该材料制备步骤如下:(1)准备二氧化硅微球;(2)将二氧化硅微球分散至超纯水与N,N‑二甲基甲酰胺形成的混合溶液中,得到溶液A;(3)将羧甲基纤维素、硅烷偶联剂和N,N‑二甲基甲酰胺充分搅拌混合,得到溶液B;(4)将溶液A与溶液B混合反应,离心分离并洗涤干燥得到羧基改性二氧化硅微球;(5)将羧基改性二氧化硅微球和可溶性锌盐分散于甲醇溶液中,得到溶液C;优选地,所述的可溶性锌盐选用硝酸锌或六水合硝酸锌。(6)将2‑甲基咪唑分散于甲醇溶液中,得到溶液D;(7)将溶液C与溶液D混合搅拌,离心分离并洗涤干燥得到CMC‑SiO2@ZiF‑8复合微球吸附材料。
-
公开(公告)号:CN113410480A
公开(公告)日:2021-09-17
申请号:CN202110674731.4
申请日:2021-06-18
申请人: 福州大学
摘要: 本发明公开了一种镍多酚网络改性复合的三嗪基共聚物碳纳米电催化剂材料及其制备方法,所述纳米材料活性物质为MCTP@Ni‑BT。燃料电池催化剂目前普遍面临着,前驱体单一和合成成本高昂的问题,而商业铂碳催化剂不仅成本高且稳定性差。为克服这些问题,本发明基于金属多酚网络的独特结构,开发了一种镍多酚网络改性复合的三嗪基共聚物碳纳米复合材料。由于金属多酚网络与三嗪结构强大的协同作用,该材料呈现出匀的颗粒状结构和丰富的孔道结构,具有高电位和良好的极限电流,拥有优秀的甲醇耐受性。所采用的合成方法,操作简便,成本低廉,且制备时间短,有利于实现大规模商业化生产。
-
公开(公告)号:CN113398876A
公开(公告)日:2021-09-17
申请号:CN202110674739.0
申请日:2021-06-18
申请人: 福州大学
摘要: 本发明涉及一种处理含铀废水的钛基功能化纳米复合微球高效吸附剂及其制备方法,所述微球以钛酸四丁酯制备的单分散TiO2为载体,对其羧基改性后用ZiF‑67进行包覆制备出TiO2@ZiF‑67复合微球。功能化微球作为一种新型功能材料,可通过表面接枝及改性使微球具有功能性,在重金属离子吸附领域有着广泛应用;金属有机框架(MOFs)作为一类经典的多孔材料,因其具有高的比表面积、可调的孔径和形状可控的功能特性在吸附方面有着优越的性能。基于此,开发了一种用于处理含铀废水功能化复合纳米材料,其具有操作便捷、成本低廉、处理效率高、选择性好等优点。
-
公开(公告)号:CN109225251B
公开(公告)日:2021-08-20
申请号:CN201811141785.9
申请日:2018-09-28
申请人: 福州大学
摘要: 本发明提供了分级多孔复合碳纤维低温二氧化硫吸附催化剂的制备方法,步骤如下:(1)将废皮屑置于水中浸泡,后加入植物多酚进行反应,将所得产物加入醛类交联剂溶液中,调节pH值后反应使植物多酚接枝到废皮屑表面的氨基上,然后分离出反应产物,洗涤、干燥;(2)将步骤(1)所得植物多酚接枝的废皮屑在水中浸泡,调节pH值后进行反应,加入Ti(SO4)2水溶液和含有金属离子Mn+的水溶液进行反应,调节pH值后进行反应将Ti4+和金属离子Mn+负载到植物多酚接枝的废皮屑上,分离出反应产物,洗涤、干燥即得前驱体;(3)将前驱体在氮气气氛中于600~800℃进行煅烧,即得。该方法制备的复合碳纤维低温二氧化硫吸附催化剂具有优异的循环使用性能。
-
公开(公告)号:CN112886024A
公开(公告)日:2021-06-01
申请号:CN202110246709.X
申请日:2021-03-05
申请人: 福州大学
摘要: 本发明涉及一种杨梅状钴镍硼复合碳材料质子膜燃料电池催化剂的制备方法,所述纳米材料活性物质为杨梅状钴镍硼复合碳材料,简称CoNi@TA/B。解决现有燃料电池催化剂存在的问题,克服现有技术的缺陷,目前燃料电池催化剂普遍面临前驱体单一的障碍和合成成本的问题,以及Pt基催化材料成本高和有毒性等缺陷;基于CoNi MOF独特的结构,开发了一种用于质子膜燃料电池金属有机框架纳米复合材料,其具有高起始电位、半坡电位,优异的极限电流以及优良的稳定性和很好的甲醇耐受性,拥有较强的抗甲醇中毒能力等优点。
-
公开(公告)号:CN111969199A
公开(公告)日:2020-11-20
申请号:CN202010853555.6
申请日:2020-08-24
申请人: 福州大学
IPC分类号: H01M4/485 , H01M10/054
摘要: 本发明属于钾离子电池材料技术领域,主要涉及一种水热法与固相法相结合的制备KCa2Nb3O10负极材料工艺和在钾离子电池中的应用。将钾源、铌源、钙源前驱体进行混合,水热反应,然后离心处理,烘干后进行热处理获得KCa2Nb3O10负极材料。本发明所述负极材料解决现有钾离子电池负极材料循环和倍率性能差,无稳定的充放电平台,电池极化严重以及充放电库伦效率低等问题。用本发明的KCa2Nb3O10作为过渡金属化合物应用在钾离子电池负极材料具有稳定和高安全性的充放电电压平台,小的电池过电位极化电压,高的充放电库伦效率等优异的电化学性能。
-
-
-
-
-
-
-
-
-