本发明属于新材料技术领域,具体涉及一种MIL‑101(Fe)笼封装MnO2纳米粒子复合材料的制备方法和应用。本发明是以具备两种介孔笼和一种微孔笼的金属‑有机骨架(MOF)材料MIL‑101(Fe)作为载体,利用其结构中的三种笼型结构封装MnO2这一金属氧化物的纳米粒子,从而制备出MnO2纳米粒子完全进入MOF笼中而非聚集在表面堵塞MOF孔道的新型复合材料MnO2‑in‑MIL‑101(Fe)。本发明的MnO2‑in‑MIL‑101(Fe)是一种具备高效催化能力的催化材料,高度分散的纳米级MnO2,可以有效地发挥其臭氧降解性能。同时,本发明的制备方法操作简单,重复性好且条件温和,对环境友好。
📄 202311438890X
📂 B01J31_32
👤 辽宁大学
📅 2023-10-31
本发明属于催化剂技术领域,具体涉及一种离子型MOFs材料及其制备方法和应用。采用的技术方案是:于容器中以水为溶剂,加入九水硝酸铬、2‑氨基对苯二甲酸、氢氧化钠,搅拌,将容器密封后放入烘箱中,高温反应;冷却到室温,所得产物(NH2‑MIL‑101)依次用水、N,N‑二甲基甲酰胺、乙醇洗涤、真空干燥,活化;将得到的NH2‑MIL‑101于容器中,以乙腈为溶剂,依次加入乙醇胺、甲醛、氢溴酸,搅拌后,加入乙二醛,搅拌,将容器密封后放入烘箱中,高温反应;缓慢冷却至室温,得到绿色晶体,依次用乙腈、乙醇洗涤、干燥,得目标产物(IM‑101)。本发明所制备的离子型MOFs材料作为催化剂,可以在无溶剂、无助催化剂的温和条件下高效催化转化CO2制备环状碳酸酯。
📄 2021102334153
📂 C08G83_00
👤 辽宁大学
📅 2021-03-03
本发明涉及一种的MOF@POP‑n复合催化剂及其制备方法和应用,属于化学催化材料技术领域。制备方法包括如下步骤:将二溴苄溶于甲苯中得到溶液A,将1‑乙烯基咪唑溶解在甲苯中得溶液B,将溶液A和溶液B均匀混合,在100‑120℃下,N2氛围下加热12‑24h,冷却后过滤,洗涤得到前驱体;将前驱体与二乙烯基苯及MOF加入到含有偶氮二异丁腈的的N,N‑二甲基甲酰胺溶液中,超声15‑45min,在120‑160℃氮气氛围下加热24‑48h,冷却至室温分离得到目标产物。MOF@POP‑n复合催化剂催化环氧丙烷与二氧化碳生成环状碳酸酯产率最高可达98%,重复利用6次时其转化率仍可达90%以上。
📄 2020101615564
📂 B01J31_22
👤 辽宁大学
📅 2020-03-10
本发明涉及MOF@POP核壳材料及其合成方法和在制备环状碳酸酯中的应用。采用的技术方案是:是以NH2‑UiO‑66(Hf)为核,5,10,15,20‑四(4‑吡啶基)卟啉钴Co‑TPy和2,4,6‑三(溴甲基)三甲基苯TBMBr反应生成的多孔有机聚合物CoTPy‑CAP为壳,构筑的MOF@POP核壳材料NH2‑UiO‑66(Hf)@CoTPy‑CAP。NH2‑UiO‑66(Hf)@CoTPy‑CAP作为催化剂可在无助催化剂、无溶剂和温和的条件下催化CO2和环氧化物环加成合成相应的环状碳酸酯。本发明的方法具有反应条件温和,催化活性高,产品单一,循环性好等特点。
📄 2019114020287
📂 B01J31_22
👤 辽宁大学
📅 2019-12-31
本发明涉及催化剂技术领域,具体涉及一种金属有机框架MIL‑101(Cr)负载壳聚糖材料及其制备方法和应用。所述的金属有机框架MIL‑101(Cr)负载壳聚糖材料是将壳聚糖(CS)包覆在MIL‑101(Cr)外表面,形成的核壳结构。制备方法包括如下步骤:将壳聚糖加入到醋酸溶液中,搅拌至溶解,将Cr(NO3)3·9H2O,对苯二甲酸(H2BDC)加入到溶有壳聚糖的醋酸溶液中,搅拌;将上述所得溶液转移到高压釜中,密闭后放入烘箱内,缓慢升温至463‑483K,加热,保持7‑9h;缓慢冷却到室温,洗涤、过滤、干燥,得目标产物。对deacetalization‑Knoevenagel缩合反应展示出良好的催化性能。
📄 2019113142465
📂 B01J31_22
👤 辽宁大学
📅 2019-12-19
本发明涉及一种基于NiⅡ的金属有机框架材料及其制备方法和应用。采用的技术方案:将2,5‑二取代(3,5‑二羧基苯基)异烟酸、Ni(NO3)2和N,N‑二甲基甲酰胺,加入到容器内,于常温下,搅拌溶解;加入去离子水,搅拌均匀,将容器密封后放入烘箱内,于353‑363K下保持3天;缓慢冷却到室温,静置至少1天后,得到绿色块状晶体;用N,N‑二甲基甲酰胺洗涤,过滤,干燥,得目标产物。本发明所制备的基于NiⅡ的金属有机框架材料制备方法简单,并且对无溶剂Biginelli反应展示出良好的选择性催化性能。
📄 2018110861787
📂 C08G83_00
👤 辽宁大学
📅 2018-09-18
本发明提供了一种MOFs衍生氧解耦载氧体及其制备方法和应用,属于催化剂技术领域。本发明所述MOFs衍生氧解耦载氧体的通式为:AaOb/Fe‑MgMOF,其中A包括Cu、Co或Mn,a为0.5~2,b为1~3。本发明以Fe‑MgMOFs为载体,具有氧解耦能力的金属氧化物(CuO、CoO、Mn2O3)为负载物质,采用水热法后进行浸渍法的两步催化的方法制备了MOFs衍生氧解耦载氧体,本发明的制备方法使载氧体的中的活性组分高度分散,提高了催化剂的氧解耦性能。
📄 2025103979055
📂 B01J23_78
👤 沈阳航空航天大学
📅 2025-04-01
本发明属于晶态材料技术领域,公开了一种多酸基金属有机框架材料及制备方法与应用。该多酸基金属有机框架材料分子式为(C10N2H10)2[P2Mo5O23][Cu(C10N2H8)2]·18H2O。制备方法为:将Na2MoO4·2H2O、4,4‑bipy、CuCl2·2H2O、H3PO4和蒸馏水加入聚四氟乙烯的反应釜中,140℃条件下反应2d,冷却至室温,得多酸基金属有机框架晶态材料。本发明合成步骤少,操作简单,原料便宜易得,制备得到的多酸基金属有机框架材料可应用于光催化材料领域,尤其可有效降解罗丹明染料,3小时降解率达到89.6%。
📄 2022112806193
📂 C08G83_00
👤 南通大学
📅 2022-10-19
本发明公开了一种胍基功能化金属有机框架复合材料及其制备方法和应用,涉及高分子材料技术领域;本发明包括以下步骤:将MOFs基体材料进行等离子体处理;向等离子体处理后的MOFs基体材料中加入胍基单体水溶液,在60‑80℃加热,不断搅拌6‑12小时反应,静置6‑12小时后过滤,洗涤,低温冷冻干燥12‑24小时即得到胍基功能化金属有机框架复合材料;本发明通过采用等离子体技术对MOFs基体材料诱导接枝,实现了胍基在MOFs表面的高效功能化,制备方法简单,环保,反应条件温和,所得复合材料对气态碘具有高吸附容量和高选择性,同时具有良好的稳定性和重复使用性。
📄 2025105120633
📂 B01J20_26
👤 四川大学
📅 2025-04-23
本发明公开了一种水热自生长制备MOF‑303/AAO复合膜的方法及应用,涉及复合材料技术领域,所述方法以多孔阳极氧化铝纳米通道膜为基底,3,5‑吡唑二羧酸一水合物、氢氧化钠或/和盐酸的水溶液为反应溶液,在80~120℃的条件下进行水热合成反应。本发明采用多孔阳极氧化铝纳米通道膜作为基体,为复合膜的制备提供了有力支撑,其紧密有序排列的微纳米级孔道结构也可赋予制得的MOF‑303/AAO复合膜作为过滤膜应用时溶液定向快速传输;本发明方法制备的MOF‑303/AAO复合膜整体性能强,MOF‑303与AAO纳米通道膜结合紧密、不易脱落,合成条件易于达成、制备过程简单,原料成本低、对环境污染小。
📄 2022108398651
📂 B01D69_12
👤 成都理工大学
📅 2022-07-18
本发明涉及复合材料技术领域,具体涉及一种金属氢氧化物有机框架复合膜及其制备方法和应用,将六水合氯化镍、对苯二甲酸、N,N‑二甲基甲酰胺、无水乙醇和去离子水混合溶解后倒入反应釜中,将孔径为160~200nm的AAO膜放入使膜单侧接触反应溶液的模具中,并将模具置于反应釜中,取出模具中反应后的AAO膜即为复合膜。由于复合膜表面带负电荷,故具有良好的阳离子选择性;纳米级窗腔孔隙结构的MHOF层可作为离子过滤器和增强离子选择性的导体,离子通过MHOF孔隙通道能提高其通量,高度有序的AAO纳米通道为离子储存层,具有提高离子传输的作用。复合膜最大输出功率密度高于商业应用基准,可将其应用在盐差发电中。
📄 2023114553822
📂 B01D67_00
👤 成都理工大学
📅 2023-11-03
本发明公开了一种MoS2/ZIF‑67核壳材料,MoS2/ZIF‑67核壳材料呈立方体状,MoS2纳米片在ZIF‑67的表面均匀分布并将ZIF‑67包覆形成壳核结构,MoS2纳米片呈1T相和2H相。本发明还公开了上述MoS2/ZIF‑67核壳材料的制备方法和其在电催化、表面增强拉曼光谱检测中的应用。本发明还公开了一种电极,在电极表面附着有薄膜,薄膜中含有上述MoS2/ZIF‑67核壳材料。本发明还公开了一种电催化制氢的方法和一种增强SERS检测灵敏度的方法。本发明所述MoS2/ZIF‑67核壳材料具有较大的比表面积和反应的活性位点,具有优异的电催化和SERS性能。
📄 2023113508707
📂 B01J31_22
👤 吉林师范大学
📅 2023-10-18