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41 件在售专利
本发明涉及超疏水材料技术领域,具体涉及一种耐用的超疏水金属有机骨架海绵材料及其制备方法和应用。解决了现有制备超疏水材料的方法存在生产成本高、功能单一、使用有毒有害试剂的问题,并应用于油水分离。制备方法包括如下步骤:将ZrCl4和C8H6O6溶解在DMF中并搅拌,将三聚氰胺海绵清洗后浸入上述溶液中;倒入高压反应釜中,在高温下进行反应,冷却至室温后DMF和丙酮清洗UiO‑66‑(OH)2修饰海绵数次并真空干燥;将UiO‑66‑(OH)2修饰海绵浸入到含有一定3‑氨丙基三甲氧基硅烷的硬脂酸乙醇溶液中保持一定时间,取出后干燥得到目标产物。
📄 2022101383528 📂 B01J20_26 👤 深圳立专技术转移中心有限公司 📅 2022-02-15
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本发明公开了一种甲烷氮气分离用含氟金属有机骨架材料及其制备方法和应用,该多孔金属有机骨架材料由金属离子与含氟有机配体在溶剂中通过配位络合作用而自组装形成的具有超分子多孔网络结构的化合物;所述金属离子为Mg(II)、Al(Ⅲ)、Ni(II)、Cu(II)、Co(II)的一种或几种金属离子,优选为Cu(II),所述有机配体为含氟羧酸类或其衍生物的单齿或多齿有机化合物。本发明的含氟金属有机骨架材料具有较大的比表面积,而且具有合适的孔径和氟化的孔隙环境,通过F原子与CH4产生了较强的C‑H…F相互作用力,可增强对甲烷的识别,具有较高的CH4吸附容量和CH4/N2选择性,在常温、低甲烷含量、低甲烷分压下可实现CH4/N2的高效分离。
📄 2024110674199 📂 C08G83_00 👤 浙江工业大学 📅 2024-08-06
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本发明公开了一种超疏水金属有机骨架阵列的制备方法,所述方法按如下步骤进行:以无机或有机材料为基底,置于有机溶剂中超声、干燥得到预处理的基底;将六水硝酸锌、2‑甲基咪唑及无水甲酸钠溶于乙醇中,超声然后加入所述预处理的基底,在50~150℃条件下反应5~10小时,得到ZnO阵列;将苯并咪唑溶于N,N‑二甲基甲酰胺中,超声然后加入所述的ZnO阵列,在80~140℃条件下反应10h,得到超疏水金属有机骨架阵列。本发明所述的超疏水金属有机骨架阵列可应用于油水分离领域;本发明在没有使用任何低表面能物质修饰的情况下仍达到超疏水,所述阵列具有较高的热稳定性,且对多种油水混合物能够高效分离。
📄 2017104698590 📂 B01D17_022 👤 浙江工业大学 📅 2017-06-20
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本发明涉及复合电极材料技术领域,为解决传统金属空气电池体积大,容量小,柔性差的问题,提供了镍基MOF/三聚氰胺‑石墨烯泡沫可压缩复合材料及其制备方法、应用,所述镍基MOF/三聚氰胺‑石墨烯泡沫可压缩复合材料先由三聚氰胺泡沫骨架包覆石墨烯,然后煅烧吸附二维镍基MOF制得。本发明的可压缩复合材料既具有三聚氰胺‑石墨烯碳泡沫的高导电性和可压缩性,又能促进电解液的扩散;制备方法条件易于控制,对设备无特殊要求,能够批量化或工业化生产;具有高比表面积,丰富的催化活性位点,与三聚氰胺‑石墨烯碳泡沫直接接触,促进了电荷转移,能够作为正极材料应用于锌空电池领域。
📄 2019107906503 📂 H01M4_90 👤 浙江工业大学 📅 2019-08-26
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本发明提供了一种金属有机骨架复合膜及其制备方法和应用,本发明利用海藻酸钠和聚乙烯醇的复合水凝胶的改性策略,在各种有机基膜上通过涂覆改性,实现致密的金属有机骨架选择性分离膜的制备,所得功能性膜可应用于气体分离;本发明操作过程简单易行,环保经济,所得膜稳定性、分离性能优异。
📄 2018111489626 📂 B01D71_38 👤 浙江工业大学 📅 2018-09-29
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本发明公开了一种金属有机骨架纳米片复合膜及其制备方法和应用,所述的金属有机骨架纳米片复合膜的制备方法为:将金属有机骨架颗粒,溶于有机溶剂或其水溶液中,进行多次交替冷冻-高温处理,得到剥离的纳米片分散液;以高分子聚合物膜为基底,通过氨化或羟基化的方式对所述的基底进行改性,得到改性的基底;然后将所述金属有机骨架纳米片分散液以旋转滴涂的方式均匀铺满到所述的改性的基底表面进行自组装,而后将自组装后的基底在40~150℃下处理4~16h,得到金属有机骨架纳米片复合膜。本发明所述的复合膜具有较好的稳定性与刚性,具有良好的气体分离效果。
📄 2019104665806 📂 B01D71_06 👤 浙江工业大学 📅 2019-05-31
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本发明公开了铁锌双金属有机骨架电芬顿催化剂及其制备方法与应用,通过制备一定比例的双金属团簇,以其作为双金属节点,与竞争性有机配体在室温下简单搅拌便可合成Fe/Zn双金属有机骨架电芬顿催化剂,同时涉及铁锌双金属有机骨架电芬顿催化剂在水中难降解有机污染物的应用。本方案通过预合成双金属团簇来精确调控双金属比例,该催化剂有效解决现有电催化剂催化活性差、pH适用范围窄的问题,能够较好的适用于电芬顿法去除水中难降解有机污染物,且制备过程简单、无需高温高压等优点,利于工业放大。
📄 2023115824802 📂 B01J31_22 👤 浙江工业大学 📅 2023-11-24
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本发明公开了一种去除有机磷的铈掺杂‑金属有机骨架材料的制备方法及应用,本发明铈掺杂‑金属有机骨架材料是以锆为金属中心,4,4‑联苯二甲酸为有机配体且掺杂金属铈制备而成的金属有机骨架材料,将其深度去除污废水中有机磷的应用方法包括:调节含有机磷水体的pH,将水体通过填充有金属有机骨架材料的吸附柱中;当吸附失活后,用碱液浸泡填充材料后再用超纯水冲洗至中性,然后用酸液冲洗浸泡进行活化再生,超纯水冲洗至中性后低温烘干。本发明用去除有机磷的铈掺杂‑金属有机骨架材料对有机磷进行处理,水体pH值为6.0±0.1,共存高浓度Cl‑、NO3‑、SO42‑、柠檬酸及有机质等竞争物质情况下,仍可使出水中有机磷含量从15 mg/L降低至0.1 mg/L(以P计)以下。
📄 2023115432897 📂 C08G83_00 👤 浙江工业大学 📅 2023-11-20
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本发明涉及纤维素水解催化剂的制备技术领域,公开了一种基于有机金属骨架UiO-66的催化剂在纤维素水解中的应用,所述催化剂为UiO-66、UiO-66-X、HPW/UiO-66及HPW/UiO-66-X中的一种,其中-X为-NH2、-COOH、-2COOH中的一种;UiO-66和UiO-66-X由ZrCl4和有机配体反应制得;HPW/UiO-66及HPW/UiO-66-X为负载了磷钨酸的UiO-66和UiO-66-X;催化剂应用于纤维素水解时,与纤维素的质量比为1:(5~10)。本发明制备出基于有机金属骨架UiO-66的有机-无机杂化可回收催化剂,用于纤维素水解反应中时,有优异的催化性能。
📄 2020101017895 📂 B01J31_22 👤 浙江工业大学 📅 2020-02-19
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本发明提供了一种通过改性载体制备金属有机骨架的方法,所述方法为:将聚丙烯腈、叠氮化钠、氯化铵加到N,N‑二甲基甲酰胺和水的混合溶剂中,混合均匀后升温至50~70℃搅拌反应6~8h,之后待反应液降至室温,加入盐酸水溶液,搅拌,析出白色沉淀,过滤收集沉淀,洗涤、干燥,得到聚乙烯四唑‑共聚丙烯腈固体,将其制作成中空纤维膜;配制MOF膜的前驱液,将制备的中空纤维膜浸没于MOF膜的前驱液中进行水热反应,之后经甲醇超声清洗、烘干,得到以聚乙烯四唑‑共聚丙烯腈中空纤维膜为载体的金属有机骨架膜;通过本发明方法改性的载体能够拥有更多的结合位点,使得制备的MOF膜均匀、致密的生长在载体的表面。
📄 2018115185475 📂 D06M15_37 👤 浙江工业大学 📅 2018-12-12
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本发明涉及有机金属骨架材料制备技术领域,尤其是涉及一种负载UIO‑66‑X的玻璃纤维复合物、制备方法及应用。本发明提供了一种负载UIO‑66‑X的玻璃纤维复合物中UIO‑66‑X通过Zr‑O键掺杂在玻璃纤维表面,所述‑X的种类包括‑NH2和/或‑COOH,本发明提供的负载UIO‑66‑X的玻璃纤维复合物对有害含氧阴离子表现出更高的吸附能力和选择性在去除水中有害含氧阴离子方面具有应用潜力,同时,目标阴离子基团赋予了UIO‑66‑NH2(‑COOH)吸附机制的协同效应。
📄 2021111403716 📂 B01J20_22 👤 西南大学 📅 2021-09-28
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本发明属于阻燃抑烟领域,具体涉及一种含锡酸根离子的钴、锌杂化片状交叉ZIF阻燃剂,所述阻燃剂是由锡酸根离子通过共价键作用力被吸附在钴、锌杂化片状交叉ZIF材料表面得到。本发明还涉及一种上述阻燃剂的制备方法,把制备的阻燃剂添加到聚合物中形成复合材料后,在燃烧过程中,所述阻燃剂的片层结构能够起到一定的阻隔作用,且阻燃剂分解后产生的金属氧化物覆盖在聚合物材料的表面,也能起到隔离作用,同时能够催化成炭,进一步提高了阻燃效果;含锡酸根离子的钴、锌杂化片状交叉ZIF在燃烧过程中还会释放出含氮气体,从而在气相中起到一定的阻燃作用;此外,引入锡酸根离子的阻燃剂在抑烟性能上可以得到极大的改善。
📄 2019107767303 📂 C08G83_00 👤 安徽建筑大学 📅 2019-08-22
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一种耐用的超疏水金属有机骨架海绵材料及其制备方法和应用

2022101383528 · 深圳立专技术转移中心有限公司
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超疏水金属有机骨架阵列及其制备方法与应用

2017104698590 · 浙江工业大学
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发明 已授权
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一种金属有机骨架复合膜及其制备方法和应用

2018111489626 · 浙江工业大学
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发明 已授权
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一种通过改性载体制备金属有机骨架的方法

2018115185475 · 浙江工业大学
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