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本发明涉及一种在静态条件下合成高含量骨架铁ZSM-35分子筛的分步晶化合成法。以硅溶胶、无机碱、三价铁离子溶液、环己胺和去离子水为原料合成。本发明是将铁原子以四面体配位方式有效地引入到分子筛骨架中,铁引入量较高,初始凝胶中引入量可达到Si/Fe=20,产物中仅含少量甚至不含有无活性的Fe2O3杂相,晶化时间短(32h),且具有较高的晶化度(>90%)等优点。
一种具有介孔结构的金属-有机骨架纳米颗粒材料的制备方法,包括如下步骤:将一种阳离子模板分子和能与其发生静电配对作用的阴离子配体分子溶解于有机溶剂中,加入一种可溶性金属无机盐和与此金属离子能配位结合的小分子有机配体分子,于适当温度下进行溶剂热反应,制得一种具有介孔结构的金属-有机骨架纳米粒子。本发明制备的金属-有机骨架纳米材料其孔径为介孔范围,具有高的比表面积和大的吸附容量,可以用于药物递送系统、生...
本发明涉及一种镍基骨架金属催化剂在肼分解制备氢气中的应用。具体地说是以含镍的骨架金属为催化剂,在0-100°C碱性助剂条件下,使肼或不同浓度的肼水溶液快速分解得到氢气和氮气,氢气的选择性超过99%。本发明催化剂原料易得,制备工艺简单,存在制氢效率高、副产物少、催化剂易回收、成本低廉等优势,具有潜在的应用前景。
近日,柔性电子(未来技术)学院霍峰蔚教授、张伟娜教授团队和东北大学付昱教授团队在金属有机骨架材料(MOFs)的氢溢流现象研究中取得重大突破,发现水分子对于MOFs中氢溢流现象的显著促进作用,相关研究成果发表在《自然·通讯》(Nature Communications)上。
中国科学院合肥物质科学研究院专利:钙钛矿太阳电池准一维TiO2纳米结构阵列骨架层制备方法
一种利用金属-有机骨架吸附分离水溶液中多元醇的方法,该方法利用金属有机骨架材料为吸附剂,水溶液中的多元醇高选择性地被吸附于多孔材料中,吸附后用无水乙醇脱附,脱附液除去乙醇后得到单一的多元醇。本发明的方法工艺简单、分离效率高、解决了制约目前多元醇生产过程中的瓶颈问题,具有较好的工业应用前景。
中国科学院高能物理研究所专利:一种以石墨烯纳米片为骨架的催化剂及其制备方法和应用
“最新评价结果显示,催化剂的使用寿命延长了近1倍。”6月24日,乌鲁木齐石化公司研究院化工室主任樊金龙向工艺车间通报,Ⅱ代碳五烯烃骨架异构化催化剂在这轮使用周期改良试验中“考出了好成绩”。
近日,中国科学院大连化学物理研究所催化基础国家重点实验室固体核磁共振及前沿应用研究组(510组)侯广进研究员、陈魁智研究员团队与低碳催化与工程研究部催化基础与催化新反应探索研究组(DNL1201组)徐舒涛研究员合作,利用固体核磁共振(ssNMR)及红外技术,精确表征了分子筛中部分骨架配位铝物种的辨识、演化和酸性。
固态质子导体在氢气分离、水电解、生物传感器和燃料电池等领域具有广泛应用。与其它材料相比,MOFs材料具有有序的晶体结构、较高的内部孔隙度和可调的模块功能,不仅能在有限的体积内获得丰富的质子源以增加载流子密度,而且能在特定的排列中创建丰富的跳跃位点以提高质子迁移率。尽管大多数MOFs材料展现出了良好的实际应用前景,但仍然需要对关键结构组件进行策略性微调以获取更高更持久的质子传输性能。
天然气在进入管道之前必须脱除CO2以防止其对管道的腐蚀,沸石膜是分离CO2的最节能的手段之一。目前限制沸石膜放大应用的主要原因在于沸石膜在去模板化的高温煅烧过程中产生了非选择性大孔。近日,南京工业大学顾学红教授研究团队报道了一种高性能沸石膜,用于脱除天然气中的CO2。
设计合成了一种基于邻位醌的新型共价有机框架化合物(BT-PTO COF)作为水系锌离子电池正极材料;该材料具有有序孔道结构利于离子传输,其Zn2+、H+的共嵌行为贡献出225 mAh g-1(电流密度1 A g-1)的比容量和超稳定的循环性能(10000圈容量保持率98%);同时,氧化还原赝电容行为使其表现出出色的倍率性能。
共价有机骨架(covalentorganicframeworks,COFs)是一类由构建单元通过共价键连接形成的新兴晶体多孔材料。凭借超高的孔隙率、规则的一维通道、稳定的骨架结构和出色的结构可设计性等特点,COFs被认为在二次电池中极具应用前景。本文综述了含有多羰基构建单元的COFs(multi-carbonylCOFs,Mc-COFs)材料在不同金属离子二次电池中的研究进展,对Mc-COFs作为...
金属有机骨架(MOF)因其高的比表面积和结构的可调控性在诸如吸附、分离、气体存储,催化剂载体等方面展现出重要的应用场景。微孔MOF由于有限的孔道尺寸,客体分子在其中的扩散运动受到严重限制。在已经报道的八万多种MOF中,介孔MOF的比例还不到1%,同时多数介孔MOF的稳定性严重不足。分级孔MOFs (HP-MOFs)同时含有微孔和介孔,且两者协同作用,既具有高比表面积和活性位点又有利于快速的传质过程...
纯相金属有机骨架(MOFs)在催化领域具有巨大的应用潜力,但是由于这类材料的导电性不够高,在能源转换和存储电催化领域中应用受到的限制。银凤翔、陈标华课题组理论计算研究发现,MOFs中的不饱和配位能降低空间位阻,促进活性中心与水分子和氧气分子的相互作用,降低电子传导阻力,提高材料的导电性,使得这种MOFs在电催化中具有增强的质量传递和电子传递特性。

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