一种负载型RuM纳米合金催化剂及制备方法

    公开(公告)号:CN118162158B

    公开(公告)日:2024-10-25

    申请号:CN202410247048.6

    申请日:2024-03-05

    Abstract: 本发明涉及催化应用技术领域,且公开了一种负载型RuM纳米合金催化剂及制备方法,以SiO2、Al2O3等氧化物为载体,通过氨水调节金属前驱体溶液pH,同时与金属离子形成氨络合物,利用强静电吸附理论,使得带有正电荷的金属‑氨络合物被强有力的均匀吸附在富集负电荷的载体表面,在还原气氛下对催化剂前驱体进行还原,得到RuM纳米合金催化剂。该方法前驱体与载体的强静电吸附作用能够有效抑制高温下纳米颗粒的团聚现象,可实现对负载在载体上的RuM纳米颗粒的尺寸控制,且金属元素的均匀分布有利于形成均匀合金结构。该催化剂在催化脱氢反应中表现出了优异的选择性和稳定性。

    一种刚性π-桥构筑策略的热激活延迟荧光材料及其应用

    公开(公告)号:CN119431253A

    公开(公告)日:2025-02-14

    申请号:CN202411560178.1

    申请日:2024-11-04

    Abstract: 本发明涉及有机电致发光材料技术领域,具体公开了一种刚性π‑桥构筑策略的热激活延迟荧光材料及其应用,包括:以芘并喹喔啉为共轭π桥,连接氰基苯受体(A)单元、三苯胺(TPA)给体(D)单元,通过suzuki偶联构筑出具有D‑A分子结构的新型TADF材料TPA‑PyQl‑BzCN的结构;本发明以芘并喹喔啉为共轭π桥,连接氰基苯受体(A)单元,三苯胺(TPA)给体(D)单元,通过suzuki偶联构筑出具有D‑A分子结构的新型TADF材料TPA‑PyQ l‑BzCN,这是一种全新的大共轭π桥单元构筑的TADF材料,用于热激活延迟荧光材料的分子构筑中,为热激活延迟荧光材料提供一种新的构筑策略,拓展了有机近红外发光材料的种类。

    一种凹凸棒石填料的污水处理装置

    公开(公告)号:CN119660949A

    公开(公告)日:2025-03-21

    申请号:CN202411859588.6

    申请日:2024-12-17

    Abstract: 本发明涉及污水处理技术领域,且公开了一种凹凸棒石填料的污水处理装置,包括:反应池,其顶部设置有壳体,所述壳体内侧设置有过滤机构,所述壳体一侧设置有调节机构,所述壳体内滑动连接有板体三,所述调节机构用于调节所述板体三位置,所述壳体内侧设置有滑动机构;开启电动推杆二时,使板体八推动滑动机构和杆体同时上升,随后使板体三能将过滤机构顶部以及杆体推出的杂质,同时进行清理,提高清理效果;通过拉动拉杆,对挡板的高度进行调节后,将排料口漏出,方便排出杂质;在开启电动推杆一时,使板体三带动推板一移动,使推板一推动推板二移动的同时,使挡板提升,从而实现清理过滤下来的杂质时,同时开启排料口,方便排料。

    AIE-HLCT配体构筑高效可溶液加工铂配合物发光材料及其应用

    公开(公告)号:CN119409737A

    公开(公告)日:2025-02-11

    申请号:CN202411622286.7

    申请日:2024-11-14

    Abstract: 本发明涉及铂配合物磷光材料技术领域,具体公开了AI E‑HLCT配体构筑高效可溶液加工铂配合物发光材料及其应用,包括:聚集诱导杂化局域电荷转移(AI E‑HLCT)材料N,N’‑(嘧啶‑4,6‑二基双(4,1‑亚苯基))双(N‑([1,1’‑联苯]‑4‑基)‑[1,1’‑联苯]‑4‑胺)作为C^N二齿配体;辅助配体采用具有增溶功能的2,2,6,6‑四甲基‑3,5‑庚二酮;本发明通过柔性AI E‑HLCT配体协同金属Pt,发明了螺旋空间结构AI E‑Pt配合物PyBT‑Pt‑THD,并且其具有AI E特性,可消除聚集诱导淬灭效应(ACQ),进一步提高发光效率,同时有效增加溶解性,使其达到可溶液加工。

    一种负载型RuM纳米合金催化剂及制备方法

    公开(公告)号:CN118162158A

    公开(公告)日:2024-06-11

    申请号:CN202410247048.6

    申请日:2024-03-05

    Abstract: 本发明涉及催化应用技术领域,且公开了一种负载型RuM纳米合金催化剂及制备方法,以SiO2、Al2O3等氧化物为载体,通过氨水调节金属前驱体溶液pH,同时与金属离子形成氨络合物,利用强静电吸附理论,使得带有正电荷的金属‑氨络合物被强有力的均匀吸附在富集负电荷的载体表面,在还原气氛下对催化剂前驱体进行还原,得到RuM纳米合金催化剂。该方法前驱体与载体的强静电吸附作用能够有效抑制高温下纳米颗粒的团聚现象,可实现对负载在载体上的RuM纳米颗粒的尺寸控制,且金属元素的均匀分布有利于形成均匀合金结构。该催化剂在催化脱氢反应中表现出了优异的选择性和稳定性。

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