本发明公开了一种乙二胺四乙酸(EDTA)修饰的UIO‑66(Zr)金属有机框架材料的制备方法和应用,首先将以N,N‑二甲基甲酰胺为溶剂,以四氯化锆、2‑羟基对苯二甲酸为原料在盐酸催化的条件下制备羟基功能化的二维片状金属有机框架材料UIO‑66‑OH,之后通过亲核取代反应将EDTA键合到材料表面获得UIO‑66‑EDTA;本发明工艺简单、生产成本低和可控性强,EDTA的引入可以显著提高材料对铜离子的吸附能力,修饰后的材料可用于水体中铜离子的选择性吸附去除,同时该吸附剂可以重复利用,本发明为重金属离子吸附剂的设计、制备提供了新的思路和方法。
📄 2022113671390
📂 C08G83_00
👤 卓凡(济南)技术创新有限公司
📅 2022-11-03
本发明公开了一种多元异质金属有机框架材料的制备方法,包括:S101以三氯化铱/三氯化钌混合物和六水合硝酸钴为金属源,无水乙酸钠为配体,于室温在水中混合均匀,得到褐色混合液,即前驱体;S102将所述前驱体转入高压反应釜中,并加入Ti骨架于80‑150℃下反应12‑72小时,最终得到混合产物;S103待反应后的高压反应釜冷却至室温后,将得到的混合产物离心,获得黑色沉淀物,再将黑色沉淀物纯化,即得多元异质金属有机框架材料。本发明提供了由所述方法制备得到的多元异质金属有机框架材料及其应用。本发明的多元异质金属有机框架材料的制备方法简单,容易操作,获得的材料粒径很小、尺寸均匀、比表面积非常大。
📄 2021100383297
📂 C08G83_00
👤 青岛科技大学
📅 2021-01-12
本发明涉及一种甜菜碱型两性离子聚合物驱油剂及合成方法,属于油藏开发技术领域,本发明将疏水基团与甜菜碱基团接枝在同一个单体上,甜菜碱基团中水溶性磺酸基团具有强水化性能,可以增加疏水基团的水溶性,同时在聚合物中还引入了醚键,进一步提高了聚合物的水溶性。本发明还利用表面含有酮基的纳米二氧化硅粒子和聚合物侧链的酰肼基团反应形成的动态酰腙键连接聚合物分子链形成了三维网络结构,再协同疏水缔合形成的物理交联和纳米二氧化硅粒子,显著提高了聚合物驱油剂的耐温耐盐和抗剪切性能。
📄 2024115400532
📂 C08G83_00
👤 西安石油大学
📅 2024-10-31
本发明公开了一种多孔ZIF‑7球的制备方法,将六水合硝酸锌和聚乙烯吡咯烷酮溶解在N,N‑二甲基甲酰胺和乙腈的混合溶剂中,搅拌并超声使其混合均匀;配置N,N‑二甲基甲酰胺和乙腈的混合溶剂;将苯并咪唑溶解在N,N‑二甲基甲酰胺和乙腈的混合溶剂中,搅拌并超声使其混合均匀;取一洁净的容器,分批倒入之前制备的3种溶液;在一定温度下静置后得到混合物离心,并倒掉上层清液;将剩余的产物干燥,制得ZIF‑7纳米球。本发明操作工艺简单易行,重复性较好,特别是制备的ZIF‑7球的尺寸均一、分散性好、结晶度较高、因此在气体分离,气体吸附,催化以及药物释放领域具有较好的应用前景。
📄 2019101924832
📂 C08G83_00
👤 浙江工业大学
📅 2019-03-14
本发明公开了一种具有bcu网络结构的芘基三维共价有机框架化合物及其制备与应用,所述芘基三维共价有机框架化合物由式(1)所示八位点的芘类三维节点和式(2)所示二位点的苯类节点在三维空间相互连接形成;该三维共价有机框架化合物具有高度的结晶性、大的比表面积和独特的三维孔隙结构,使得这种新的芘基三维共价有机框架化合物产生了丰富的特异性气体吸附位点,在气体吸附分离方面具有好的应用前景;
📄 2022102712128
📂 C08G83_00
👤 浙江工业大学
📅 2022-03-18
本发明公开了一种异型双壳层中空纳米材料的制备方法及应用,主要目的是制备一种以MOFs为前驱体制备异型双壳层催化剂材料,通过低温离心确保双壳层材料内外表面同步结晶,随后将材料放入冷冻干燥机中冷冻干燥,以确保碳骨架完整,最后,通过高温热解制备以碳为内壳层,金属氧化物为外壳层的异型双壳层中空纳米材料。本发明Zr/C异型双壳层中空纳米材料具有制备工艺简单,结晶度高。所述的异型双壳层中空纳米材料以不同金属离子的MOFs作为牺牲模板,催化活性金属位点能够均匀分散,外壳层为暴露晶面高度一致的金属氧化物层,内壳层为球型碳层。
📄 2024104288187
📂 C08G83_00
👤 浙江工业大学
📅 2024-04-10
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
本发明公开了一种疏水型双功能离子液体包埋超交联聚合物及其制备方法和吸附二氧化硫的应用,将具有叔胺基团的非质子型离子液体与含氟化合物的锂盐混合,在水相搅拌条件下进行反应,反应结束后将获得的有机相液体进行真空干燥,干燥后收集的产物,即为所需疏水型双功能离子液体;在氮气气氛下,将疏水型双功能离子液体与交联剂在有机溶剂中混合,以路易斯酸作为催化剂,在加热搅拌条件下进行超交联反应,反应结束后,待反应后的物料冷却至室温后进行过滤,对过滤所得沉淀进行洗涤直至滤液澄清透明,最后对洗涤后的沉淀进行干燥,干燥后收集的产物,本发明制备工艺简单、制备的聚合物比表面积大、二氧化硫捕集量高等优点,市场前景广阔。
📄 2024119457703
📂 C08G83_00
👤 浙江工业大学
📅 2024-12-27
本发明公开了一种定向组装柔性MOF水凝胶及其制备方法与质子传导应用,将过渡金属盐与L‑谷氨酸配置成混合水溶液,在80~200℃下恒温反应1~5h,之后冷却至室温,用去离子水和无水乙醇冲洗,得到定向组装柔性MOF水凝胶L‑Glu‑M(M=Zr、Fe或Co),进行密封保存;通过调控制备参数,其在90RH%下电导率可达到0.30562S/cm,本发明生产工艺方法简单,操作简便,在质子传导领域十分具有前景。
📄 202310554989X
📂 C08G83_00
👤 浙江工业大学
📅 2023-05-15
本发明公开了一种通过氟功能化处理的微孔金属有机框架材料及其制备方法和应用,所述微孔金属有机框架材料的制备包括以下步骤:将Ni盐和H2(p‑F2‑bdp)的混合物溶解于有机溶剂中,加入HCl溶液,转移至反应器中,将反应器密闭后转移至烘箱中100‑150℃下加热反应30‑60h;冷却至室温后,得到黄色微晶粉末,经后处理得到所述微孔金属有机框架材料[Ni(p‑F2‑bdp)],即制备完成。本发明的框架材料对C2H4和C2H6的吸附差异可用于分离C2H4/C2H6混合气体,且呈现吸附反转分离特性,通过氟功能化策略显著提高了对C2H4的分离选择性,同时对C2H4的吸附容量较大,是一种较为优异的兼具多种特性的固体物理吸附剂。
📄 2024119760927
📂 C08G83_00
👤 浙江工业大学
📅 2024-12-31
本发明提供一种导电MOF作为吸波材料的应用:将HHTP和Cu(OAc)2·H2O粉末加入到去离子水中,磁力搅拌使其溶解。然后将NMP逐滴滴加到上述溶液中,短暂超声,将该混合物在加热条件下反应12小时。待反应冷却至室温后,过滤黑色沉淀,用水和丙酮洗涤,真空干燥过夜。本发明制备的导电MOF吸波材料具有优异的性能,这可以归功于它合适的电导率引起的电导损耗,材料的局部缺陷引起的偶极极化弛豫损耗和独特的二维层状多孔结构形成的良好的阻抗匹配。
📄 2021110186986
📂 C08G83_00
👤 浙江工业大学
📅 2021-09-01
本发明公开了一种简便、环保的苝酰亚胺衍生物杂化薄膜及其制备方法。所述的苝酰亚胺衍生物通过简单的一步法合成,并且只需将具有一定活性的金属氧化物如ZnO或Cu2O等浸泡在其水溶液中,即可得到相应的杂化薄膜。本发明所制备的电致变色材料与现有的其他电致变色材料相比,具有可逆的颜色变化、较快的响应时间、高的稳定性和高的着色效率等优点。苝酰亚胺衍生物杂化薄膜可发生从红色到紫色的颜色变化,响应时间为最短可达1.7 s,某些实施方式中制得的薄膜在循环2400圈后基本无衰减现象,并且着色效率高达550.65 cm2/C,在电致变色领域具有潜在的应用前景。
📄 2022110786867
📂 C08G83_00
👤 浙江工业大学
📅 2022-09-05