一种金属硫化物多孔框架材料、其制备方法及应用技术

技术编号:24931123 阅读:81 留言:0更新日期:2020-07-17 19:45
本发明专利技术公开了一种金属硫化物多孔框架材料、其制备方法及应用,属于复合材料制备技术领域。本发明专利技术金属硫化物多孔框架材料的制备方法是首先在碳布表面生长过渡金属氧化物纳米线阵列,并以此为基底原位生长MOF材料,并通过硫化得到金属硫化物多孔、中空框架材料;本发明专利技术制备的金属硫化物多孔框架材料经硼酸基功能单体的修饰,可用于特异性识别顺式二羟基的生物分子。本发明专利技术的制备方法简单、条件温和、金属硫化物组分可调、同时,金属有机框架复合纤维表面经特异性识别分子硼酸基功能基团的修饰,可通过硼酯键的形成与断开选择性富集、分离或检测含顺式二羟基的生物分子。

【技术实现步骤摘要】
一种金属硫化物多孔框架材料、其制备方法及应用
本专利技术属于复合材料制备
,具体涉及一种金属硫化物多孔框架材料、其制备方法及应用。
技术介绍
金属-有机框架是通过金属离子与有机配体自组装形成的配位聚合物,因其制备方法简单、孔结构多样及易于表面修饰等特点成为一种新型的多孔晶体材料。与传统多孔材料相比,MOFs材料具有有机-无机杂化特性,且具有比表面积大、孔隙率高、结构及功能多样化等特点,目前已广泛应用于传感、催化、吸附、药物缓释等领域中,是目前新功能材料领域的研究热点。然而,MOFs材料的多孔、中空结构容易受到周围环境的影响,普遍存在水稳性及化学稳定性差等缺陷,孔结构容易坍塌。因此,为了弥补以上缺陷,将MOFs材料与其它基体材料结合,得到稳定负载在基材上的纳米颗粒、金属氧化物、硫化物等MOFs基复合材料,这些材料具有更大的比表面积、孔隙率、更高的稳定性和催化效率。同时,MOFs材料一旦合成其孔隙率和孔结构即固定,然而不同的使用环境对多孔材料的孔隙率和孔结构的要求具有差异性,因此,控制合成工艺得到不同孔隙率和孔结构的多孔材料,以满足不同的应用本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种金属硫化物多孔框架材料的制备方法,其特征在于,步骤如下:/n(a)取负载过渡金属氧化物纳米线阵列的碳布放入含有10-50mg有机配体、10-200mL反应溶剂的混合溶液中,120-200℃水热反应5-24小时,反应完后的碳布依次用DMF和乙醇反复洗涤,得到MOF修饰的负载过渡金属氧化物纳米棒阵列的碳布;/n(b)将步骤(a)得到的样品加入含有硫源的醇溶液中,100-200℃水热反应3-24小时,得到修饰在碳布表面的金属硫化物多孔框架材料。/n

【技术特征摘要】
1.一种金属硫化物多孔框架材料的制备方法,其特征在于,步骤如下:
(a)取负载过渡金属氧化物纳米线阵列的碳布放入含有10-50mg有机配体、10-200mL反应溶剂的混合溶液中,120-200℃水热反应5-24小时,反应完后的碳布依次用DMF和乙醇反复洗涤,得到MOF修饰的负载过渡金属氧化物纳米棒阵列的碳布;
(b)将步骤(a)得到的样品加入含有硫源的醇溶液中,100-200℃水热反应3-24小时,得到修饰在碳布表面的金属硫化物多孔框架材料。


2.根据权利要求1所述金属硫化物多孔框架材料的制备方法,其特征在于,所述步骤(a)中的有机配体为2-氨基对苯二甲酸、2-羟基对苯二甲酸、2,5-二氨基对苯二甲酸、2,5-二羟基对苯二甲酸、对苯二甲酸、均苯三甲酸、2-甲基咪唑、苯并咪唑、2-硝基咪唑、4-硝基咪唑中的至少一种。


3.根据权利要求1所述金属硫化物多孔框架材料的制备方法,其特征在于,所述步骤(a)中的反应溶剂为甲醇、乙醇、水、DMF中的至少一种。


4.根据权利要求1所述金属硫化物多孔框架材料的制备方法,其特征在于,所述步骤(b)中硫源为硫代乙酰胺、硫脲、氨硫脲、2-氨基-4-氯苯硫醇、2-氨基苯硫酚、硫代氨基脲、硫代丙酰胺、硫代硫酸铵、二硫代乙酰胺、二硫代缩二脲、硫代乙醇酸铵、半胱胺、谷胱甘肽中的至少一种;优选的,所述步骤(b)中醇溶液为乙醇、甲醇、正丙醇、异丙醇中的至少一种。


5.根据权利要求1所述金属硫化物多孔框架材料的制备方法,其特征在于,所述步骤(b)中硫源与醇溶液的质量比为0.1-0.5:10-50。


6.根据权利要求1所述...

【专利技术属性】
技术研发人员:丁永玲孙华东左珅吴艳玲孙翠翠王彦敏王保群葛颜慧
申请(专利权)人:山东交通学院
类型:发明
国别省市:山东;37

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