一种多孔钴锌核壳金属有机框架化合物限域贵金属纳米粒子的杂化材料及其制备方法和应用技术

技术编号:24657776 阅读:76 留言:0更新日期:2020-06-27 02:46
本发明专利技术公开了一种多孔钴锌核壳金属有机框架化合物限域贵金属纳米粒子的杂化材料及其制备方法和应用。以晶态ZIF‑67为核,通过外延生成法制备核壳结构的ZIF‑67@ZIF‑8;利用双溶剂法制备超细的稳定的微量贵金属钯铜纳米粒子限域在ZIF‑67@ZIF‑8的核壳结构中,进而形成无机有机杂化材料,该制备方法步骤简单、条件温和可控且环境友好;且其能够高效地催化氨硼烷产氢,其催化氨硼烷的水解产氢的转化频率TOF高达37.951H

A kind of hybrid material with porous cobalt zinc core-shell organometallic framework compound and its preparation and Application

【技术实现步骤摘要】
一种多孔钴锌核壳金属有机框架化合物限域贵金属纳米粒子的杂化材料及其制备方法和应用
本专利技术属于无机有机杂化材料
,涉及一种多孔钴锌核壳金属有机框架化合物限域贵金属纳米粒子的杂化材料及其制备方法和应用,具体涉及一种多孔钴锌核壳金属有机框架化合物限域微量钯铜贵金属纳米粒子的无机有机杂化材料及其制备方法以及其在催化氨硼烷产氢中的应用。
技术介绍
氢能的能量密度高,其氧化产物仅为水,被认为是一种理想的绿色能源。然而通常条件下,易燃易爆的氢气难于被高能量密度比地压缩,其高效的安全储存仍是氢能的大规模应用的一个主要问题。因此,开发高效的物理的或化学的储氢材料对于氢经济的推广具有重要意义。氨硼烷(NH3BH3,AB)是由路易斯碱(BH3)和路易斯酸(NH3)形成的路易斯酸碱对配合物,其储氢质量密度高达19.6wt%,又具有廉价、无毒,稳定及环保等特点,是目前最为理想的储氢材料之一。室温下,氨硼烷在溶液中非常稳定,但在碱性或中性介质中,在催化剂的作用下可以与水反应产生3个当量的氢气。当前,应用于氨硼烷催化水解的主要是贵金属催化剂,如钌、本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种多孔钴锌核壳金属有机框架化合物限域贵金属纳米粒子的杂化材料的制备方法,其特征在于,所述制备方法包括以下步骤:/n(1)制备核壳结构的ZIF-67@ZIF-8混合MOFs材料;/n(2)将核壳结构的ZIF-67@ZIF-8混合MOFs材料分散在正己烷中,再向其中缓慢加入含有钯盐和铜盐的水溶液,搅拌反应,反应结束后将产物分离、干燥;/n(3)将步骤(2)得到的产物分散在甲醇中,在冰浴下加入还原剂进行还原,即可得到所述多孔钴锌核壳金属有机框架化合物限域贵金属纳米粒子的杂化材料。/n

【技术特征摘要】
1.一种多孔钴锌核壳金属有机框架化合物限域贵金属纳米粒子的杂化材料的制备方法,其特征在于,所述制备方法包括以下步骤:
(1)制备核壳结构的ZIF-67@ZIF-8混合MOFs材料;
(2)将核壳结构的ZIF-67@ZIF-8混合MOFs材料分散在正己烷中,再向其中缓慢加入含有钯盐和铜盐的水溶液,搅拌反应,反应结束后将产物分离、干燥;
(3)将步骤(2)得到的产物分散在甲醇中,在冰浴下加入还原剂进行还原,即可得到所述多孔钴锌核壳金属有机框架化合物限域贵金属纳米粒子的杂化材料。


2.根据权利要求1所述的制备方法,其特征在于,步骤(2)中,所述钯盐选自氯化钯、醋酸钯的任意一种或者两种;所述铜盐选自氯化铜、醋酸铜、硫酸铜中的任意一种或者多种。


3.根据权利要求1或2所述的制备方法,其特征在于,步骤(2)中,所述钯盐和铜盐的物质的量之比为1:50~200;所述钯盐在水溶液中的浓度为0.005~0.02mM。


4.根据权利要求1或2所述的制备方法,其特征在于,步骤(2)中,所述核壳结构的ZIF-67@ZIF-8混合MOFs材料相对于正己烷的浓度为2~5mg/mL;所述正己烷与含有钯盐和铜盐的水溶液的体积之比为150~300:1。


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【专利技术属性】
技术研发人员:周映华操星云张凯
申请(专利权)人:安徽师范大学
类型:发明
国别省市:安徽;34

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