[发明专利]一种催化氧化合成导电MOF的方法在审
申请号: | 201811361010.2 | 申请日: | 2018-11-15 |
公开(公告)号: | CN109575301A | 公开(公告)日: | 2019-04-05 |
发明(设计)人: | 王仁章;牛玉;李福颖;陈梦婷;连文黎;郑林亭 | 申请(专利权)人: | 三明学院 |
主分类号: | C08G83/00 | 分类号: | C08G83/00 |
代理公司: | 厦门智慧呈睿知识产权代理事务所(普通合伙) 35222 | 代理人: | 杨玉芳 |
地址: | 365000 福*** | 国省代码: | 福建;35 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 导电 合成 催化氧化 金属有机框架材料 光催化氧化 金属离子源 光催化剂 合成领域 环境友好 有机配体 制备条件 量子点 | ||
本发明提供一种催化氧化合成导电MOF的方法,涉及金属有机框架材料合成领域。这种催化氧化合成导电MOF的方法,以C18H18N6作为有机配体,Ni(CH3COO)2作为金属离子源,以量子点作为光催化剂,通过光催化氧化合成导电MOF,所述导电MOF为Ni3(HITP)2MOF。本发明提供一种催化氧化合成导电MOF的方法,合成方法简单、制备条件温和,对环境友好、易于操作、重复性强。
技术领域
本发明涉及金属有机框架材料合成领域,且特别涉及一种催化氧化合成导电MOF的方法。
背景技术
金属-有机框架(MOF,Metal-Organic Frameworks)是由有机配体和金属离子或团簇通过配位键自组装形成的具有分子内孔隙的有机-无机杂化材料。在MOF材料中,有机配体和金属离子或团簇的排列具有明显的方向性,可以形成不同的框架孔隙结构,从而表现出不同的吸附性能、光学性质、电磁学性质等。MOF材料在现代材料学方面呈现出巨大的发展潜力和诱人的发展前景。
除此之外,MOF材料是一种晶态多孔海绵状微观结构及拥有最高超过7000平方米每克的巨大比表面积的材料,具备极高储能密度。因此,MOF材料拥有的比表面积结合其具备的导电性能,使其有望成为新一代的超级电容器的核心材料。
但是,目前绝大多数导电MOF材料是在强碱、高浓度氧气和高温条件下合成的,其制备流程复杂,环境风险大,且产物分离困难。因此寻找一种简单、高效地合成导电MOF材料的方法,对于新材料产业化将起到巨大的推动作用。
发明内容
本发明的目的在于提供一种催化氧化合成导电MOF的方法,催化氧化合成过程简单、制备条件温和,易于操作、重复性强。
本发明解决其技术问题是采用以下技术方案来实现的。
本发明提供一种催化氧化合成导电MOF的方法,以C18H18N6作为有机配体,Ni(CH3COO)2作为金属离子源,以量子点作为光催化剂,通过光催化氧化合成导电MOF,所述导电MOF为Ni3(HITP)2MOF。
进一步地,所述量子点为碳量子点。
进一步地,上述催化氧化合成导电MOF的方法,按照以下步骤进行光催化合成:
S1,将所述C18H18N6溶于乙二醇中,得到第一溶液;
S2,将所述Ni(CH3COO)2溶于无水乙醇中,得到第二溶液;
S3,将所述第一溶液和所述第二溶液混合,得到混合液;在所述混合液中加入所述量子点,在200~400W氙灯照射下反应5~15h,离心、洗涤、干燥后得到所述Ni3(HITP)2MOF。
进一步地,在步骤S1中,所述C18H18N6的投料为比为0.1~0.3mmol/mL。
进一步地,在步骤S2中,所述Ni(CH3COO)2的投料比为0.3~0.9mmol/mL。
进一步地,在步骤S3中,所述C18H18N6和所述Ni(CH3COO)2的摩尔比为1:1~4。
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