本发明涉及一种光敏抗菌的改性卟啉金属有机骨架材料及其制备方法,属于抗菌材料技术领域。本发明利用碳二亚胺法,将具有光敏活性的卟啉金属有机骨架材料先进行羧基活化;然后将带有氨基的靶向配体与活化后的卟啉金属有机骨架材料进行酰胺缩合,得到形貌、晶体结构未受影响的功能化纳米抗菌材料,材料对细菌具有增强的杀菌性能。本发明所得具有靶向配体修饰的光敏抗菌材料,实现对特定感染细菌靶向,以及更好的杀菌性能,具有非常好的应用前景。
📄 2021106227697
📂 A61K47_55
👤 江南大学
📅 2021-06-04
本发明涉及基于多孔聚合物PDVB‑vim的超疏水型金属有机骨架复合材料及其制备方法和应用。制备方法包括如下步骤:将多孔聚合物材料PDVB‑vim置于甲醇溶液中超声分散,然后加入2‑甲基咪唑进行吸附,得PDVB‑vim/2‑甲基咪唑甲醇分散液;于PDVB‑vim/2‑甲基咪唑甲醇分散液中,加入硝酸锌的甲醇溶液,室温下搅拌24h;所得产物,离心分离,将收集到的固体物用甲醇洗涤,离心,干燥,得目标产物。本发明所制备的超疏水型多孔聚合物/金属有机骨架复合材料可以应用于潮湿条件下的催化反应并具有极好的催化效果。
📄 202010029850X
📂 B01J31_22
👤 辽宁大学
📅 2020-01-13
本发明涉及一种表面改性的金属有机骨架复合物及其制备方法和应用。是通过表面改性法将功能性疏水基团通过化学修饰连接到金属有机骨架材料的晶体外表而获得的表面超疏水金属有机骨架复合物。成功将亲水的金属有机骨架材料改性为超疏水的金属有机骨架材料,而且改性的金属有机骨架材料展现出快吸油,吸附量大,可循环次数高等优点,更重要是这种制备方法,快速,易操作,原料便宜。因此,在未来污水处理,油水分离方面有着很好的应用前景。
📄 2018111879472
📂 B01J20_22
👤 辽宁大学
📅 2018-10-12
本发明涉及一种超疏水型金属有机骨架复合材料及其制备方法和应用。将金属有机骨架材料于120‑150℃真空活化24h,所述的金属有机骨架材料是MIL‑101(Cr)纳米晶;于活化后的金属有机骨架材料MIL‑101(Cr)纳米晶中,加入十八烷胺的甲苯溶液,在氮气保护下于333‑393K反应12‑24h;缓慢冷却到室温,离心,将收集到的固体物用甲苯洗涤,离心,干燥,得目标产物。本发明所制备的超疏水型金属有机骨架复合材料可以应用于油水分离领域,且对多种油水混合物能够高效分离。
📄 2018111879453
📂 B01J20_22
👤 辽宁大学
📅 2018-10-12
本发明涉及基于Y(Ⅲ)的六核稀土簇金属有机骨架材料及其制备方法和应用。采用的技术方案是:将Y(NO3)3·6H2O,2′,5′‑二甲基三联苯‑4,4″‑二羧酸(L),邻氟苯甲酸,N,N‑二甲基甲酰胺,无水乙醇加入容器中,于常温下,搅拌20~30分钟;将容器密封后放入烘箱中,于100℃~120℃下,保持2~4天;以20K·h‑1的降温速率缓慢冷却至室温,静置得到黄色透明晶体;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Y(III)的六核稀土簇金属有机骨架材料作为催化剂,用于在25℃,0.1MPa下催化CO2环加成反应,且反应效果明显。
📄 2018110923143
📂 C08G83_00
👤 辽宁大学
📅 2018-09-19
本发明公开了一种金属有机骨架化合物催化剂及其制备方法与应用。所述制备方法包括:使包含铝盐、铬盐、铁盐、有机配体和溶剂的混合反应体系于150℃‑220℃晶化4h‑36h,制得金属有机骨架化合物;以及,使所述金属有机骨架化合物于400℃‑600℃进行热处理1h‑12h,制得金属有机骨架化合物催化剂。本发明制备的金属有机骨架化合物催化剂可用于烃类的选择性芳构化,并且表现出较高的催化活性和稳定性。
📄 2021110353283
📂 B01J31_22
👤 中国科学院兰州化学物理研究所
📅 2021-09-02
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
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
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
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
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
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