【技术实现步骤摘要】
本专利技术属于多孔光热材料,具体涉及生物质原位负载mof的多孔光热材料的制备方法,还涉及生物质原位负载mof的多孔光热材料。
技术介绍
1、利用太阳能作为热源,通过水分子的液-气相变获取淡水资源是缓解全球水资源短缺问题最具前景且生态友好的途径之一。光热转换材料是光热蒸发体系中最重要的组成部分,同时实现热局域化并保证表界面蒸发是光热蒸发中最核心的思路。因此设计高性能光热转换材料以及确保水分在光热材料表面进行蒸发是太阳能驱动光热蒸发中亟待解决的问题。碳具有丰富的共轭π键,在低光照能量下激发电子从π到π*轨道。优异的热转换效率、优异的稳定性和全光谱碳的高光吸收率。碳材料因其优异的吸光性能,高度的可加工性,稳定的化学性质以及丰富的孔隙结构等特点,在太阳能驱动光热表界面蒸发中取得了引人瞩目的成就。值得注意的是,与碳纳米管和石墨烯相比,生物炭价格低廉且易于制备。
2、mofs(金属有机框架材料)由金属离子或金属簇与桥连的有机配体通过自组装相互连接,成为的一类具有周期性网络的晶态多孔材料。mof碳基材料具有重量轻,比表面积大、高度的空隙率
...【技术保护点】
1.生物质原位负载MOF的多孔光热材料的制备方法,其特征在于,在生物质材料上原位负载多元金属MOF材料,得到生物质原位负载MOF的多孔光热材料前驱体,然后通过煅烧处理,最终得到生物质原位负载多元金属MOF多孔光热材料。
2.根据权利要求1所述的生物质原位负载MOF的多孔光热材料的制备方法,其特征在于,具体操作步骤如下:
3.根据权利要求2所述的生物质原位负载MOF的多孔光热材料的制备方法,其特征在于,步骤1、2、3所述超声波清洗机超声时间设置为20~45min,超声温度设置为20~30℃。
4.根据权利要求2所述的生物质原位负载MO
...【技术特征摘要】
1.生物质原位负载mof的多孔光热材料的制备方法,其特征在于,在生物质材料上原位负载多元金属mof材料,得到生物质原位负载mof的多孔光热材料前驱体,然后通过煅烧处理,最终得到生物质原位负载多元金属mof多孔光热材料。
2.根据权利要求1所述的生物质原位负载mof的多孔光热材料的制备方法,其特征在于,具体操作步骤如下:
3.根据权利要求2所述的生物质原位负载mof的多孔光热材料的制备方法,其特征在于,步骤1、2、3所述超声波清洗机超声时间设置为20~45min,超声温度设置为20~30℃。
4.根据权利要求2所述的生物质原位负载mof的多孔光热材料的制备方法,所述吡唑、氯化锌、乙酸铜,乙酸锰,乙酸钴,氯化镍,氯化铁的摩尔比为220...
【专利技术属性】
技术研发人员:黄文欢,邹鹏博,张亚男,王博锟,马嘉呈,王轶琛,崔沛玉,
申请(专利权)人:陕西科技大学,
类型:发明
国别省市:
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