CN106117474A - 一种具有核壳结构的共价有机框架磁性复合微球及其制备方法 - Google Patents

一种具有核壳结构的共价有机框架磁性复合微球及其制备方法 Download PDF

Info

Publication number
CN106117474A
CN106117474A CN201610471193.8A CN201610471193A CN106117474A CN 106117474 A CN106117474 A CN 106117474A CN 201610471193 A CN201610471193 A CN 201610471193A CN 106117474 A CN106117474 A CN 106117474A
Authority
CN
China
Prior art keywords
preparation
organic frame
magnetic
core
microsphere
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN201610471193.8A
Other languages
English (en)
Other versions
CN106117474B (zh
Inventor
郭佳
谭晶
孔维夫
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Fudan University
Original Assignee
Fudan University
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Fudan University filed Critical Fudan University
Priority to CN201610471193.8A priority Critical patent/CN106117474B/zh
Publication of CN106117474A publication Critical patent/CN106117474A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN106117474B publication Critical patent/CN106117474B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08GMACROMOLECULAR COMPOUNDS OBTAINED OTHERWISE THAN BY REACTIONS ONLY INVOLVING UNSATURATED CARBON-TO-CARBON BONDS
    • C08G12/00Condensation polymers of aldehydes or ketones with only compounds containing hydrogen attached to nitrogen
    • C08G12/02Condensation polymers of aldehydes or ketones with only compounds containing hydrogen attached to nitrogen of aldehydes
    • C08G12/04Condensation polymers of aldehydes or ketones with only compounds containing hydrogen attached to nitrogen of aldehydes with acyclic or carbocyclic compounds
    • C08G12/06Amines
    • C08G12/08Amines aromatic
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J13/00Colloid chemistry, e.g. the production of colloidal materials or their solutions, not otherwise provided for; Making microcapsules or microballoons
    • B01J13/02Making microcapsules or microballoons
    • B01J13/06Making microcapsules or microballoons by phase separation
    • B01J13/14Polymerisation; cross-linking
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08GMACROMOLECULAR COMPOUNDS OBTAINED OTHERWISE THAN BY REACTIONS ONLY INVOLVING UNSATURATED CARBON-TO-CARBON BONDS
    • C08G12/00Condensation polymers of aldehydes or ketones with only compounds containing hydrogen attached to nitrogen
    • C08G12/02Condensation polymers of aldehydes or ketones with only compounds containing hydrogen attached to nitrogen of aldehydes
    • C08G12/40Chemically modified polycondensates
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08KUse of inorganic or non-macromolecular organic substances as compounding ingredients
    • C08K3/00Use of inorganic substances as compounding ingredients
    • C08K3/18Oxygen-containing compounds, e.g. metal carbonyls
    • C08K3/20Oxides; Hydroxides
    • C08K3/22Oxides; Hydroxides of metals
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01FMAGNETS; INDUCTANCES; TRANSFORMERS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR MAGNETIC PROPERTIES
    • H01F1/00Magnets or magnetic bodies characterised by the magnetic materials therefor; Selection of materials for their magnetic properties
    • H01F1/01Magnets or magnetic bodies characterised by the magnetic materials therefor; Selection of materials for their magnetic properties of inorganic materials
    • H01F1/03Magnets or magnetic bodies characterised by the magnetic materials therefor; Selection of materials for their magnetic properties of inorganic materials characterised by their coercivity
    • H01F1/12Magnets or magnetic bodies characterised by the magnetic materials therefor; Selection of materials for their magnetic properties of inorganic materials characterised by their coercivity of soft-magnetic materials
    • H01F1/34Magnets or magnetic bodies characterised by the magnetic materials therefor; Selection of materials for their magnetic properties of inorganic materials characterised by their coercivity of soft-magnetic materials non-metallic substances, e.g. ferrites
    • H01F1/342Oxides
    • H01F1/344Ferrites, e.g. having a cubic spinel structure (X2+O)(Y23+O3), e.g. magnetite Fe3O4
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01FMAGNETS; INDUCTANCES; TRANSFORMERS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR MAGNETIC PROPERTIES
    • H01F1/00Magnets or magnetic bodies characterised by the magnetic materials therefor; Selection of materials for their magnetic properties
    • H01F1/01Magnets or magnetic bodies characterised by the magnetic materials therefor; Selection of materials for their magnetic properties of inorganic materials
    • H01F1/03Magnets or magnetic bodies characterised by the magnetic materials therefor; Selection of materials for their magnetic properties of inorganic materials characterised by their coercivity
    • H01F1/12Magnets or magnetic bodies characterised by the magnetic materials therefor; Selection of materials for their magnetic properties of inorganic materials characterised by their coercivity of soft-magnetic materials
    • H01F1/34Magnets or magnetic bodies characterised by the magnetic materials therefor; Selection of materials for their magnetic properties of inorganic materials characterised by their coercivity of soft-magnetic materials non-metallic substances, e.g. ferrites
    • H01F1/36Magnets or magnetic bodies characterised by the magnetic materials therefor; Selection of materials for their magnetic properties of inorganic materials characterised by their coercivity of soft-magnetic materials non-metallic substances, e.g. ferrites in the form of particles
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08KUse of inorganic or non-macromolecular organic substances as compounding ingredients
    • C08K3/00Use of inorganic substances as compounding ingredients
    • C08K3/18Oxygen-containing compounds, e.g. metal carbonyls
    • C08K3/20Oxides; Hydroxides
    • C08K3/22Oxides; Hydroxides of metals
    • C08K2003/2265Oxides; Hydroxides of metals of iron
    • C08K2003/2275Ferroso-ferric oxide (Fe3O4)

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Dispersion Chemistry (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Medicinal Chemistry (AREA)
  • Polymers & Plastics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Manufacturing Of Micro-Capsules (AREA)
  • Soft Magnetic Materials (AREA)

Abstract

本发明属于功能材料技术领域,具体为一种具有核壳结构的共价有机框架磁性复合微球及其制备方法。本发明中核壳式复合微球的核为四氧化三铁磁性粒子,壳为具有有序多孔结构的共价有机框架。制备方法包括:利用溶剂热法制备四氧化三铁磁性粒子;通过醛胺缩合反应,获得核壳式磁性复合微球;在溶剂热条件下,诱导其从无定形的、孔道杂乱的状态转化成为高度结晶、孔道有序的共价有机框架,获得具有优异多孔性质的共价有机框架磁性复合微球。该复合微球具有尺寸均一、高分散性、高磁响应性以及高度有序多孔性等特点。该制备方法简单、过程可控,同时保持复合微球的尺寸和形貌不变。本发明在催化、载药、分子传感以及能量储存等领域具有广泛的应用前景。

Description

一种具有核壳结构的共价有机框架磁性复合微球及其制备 方法
技术领域
本发明属于功能材料技术领域,具体涉及一种具有核壳结构的共价有机框架磁性复合微球及其制备方法。
背景技术
自从2005年Yaghi小组首次合成共价有机框架材料(Covalent OrganicFrameworks, COFs)以来,引起了化学、材料、能源、环境等众多领域研究人员的广泛研究兴趣。COFs是一种具有结晶结构的有机多孔材料,与传统的多孔材料相比,具有高度有序多孔性、结构可调性(孔径、比表面积等)、易于功能化以及热稳定性等特点,在气体吸附分离、光电、催化以及传感领域等具有非常广泛的应用潜力。
虽然对于COFs材料的设计和合成已经持续将近十年,但是关于制备COFs微球的工作报道很少。与其他形貌的COFs材料相比,例如带状、纤维状、立方状、片状以及无规状等,微球状COFs在催化、载药、分子传感以及能量储存等应用领域具有更大的优势。
目前研究的COFs微球大都是通过直接溶剂热法制备,获得的COFs微球都不能满足以下条件:形貌规整,尺寸均一,大小可控,溶液分散性好,比表面积高以及孔道高度有序,这样就限制了其在工业上的广泛应用。由于亚胺型COFs的生长由预聚和结晶两步构成,因此,可以在温和条件下首先合成无定形的聚亚胺微球,然后在溶剂热条件下使聚亚胺中的亚胺键(-C=N-)发生动态转变,最终形成高度有序多孔的COFs微球。
发明内容
针对现有研究存在的不足,本发明的目的是提出一种制备过程简单、可控的具有核壳结构的共价有机框架磁性复合微球及其制备方法。
本发明采用预聚-结晶两步合成方法制备尺寸均一、溶液分散性好、高磁响应性和高度有序多孔性的共价有机框架磁性复合微球。
本发明提出的制备共价有机框架磁性复合微球的制备方法,以四氧化三铁磁性粒子为核、共价有机框架为壳的核壳式复合微球,其具体步骤如下:
(1)以六水合三氯化铁、醋酸盐和柠檬酸盐为原料,制备表面带有羧基的四氧化三铁磁性粒子;
(2)通过席夫碱反应,利用磁性粒子表面羧基的诱导作用,在磁性粒子表面包覆一层无定形的聚亚胺,制备得到四氧化三铁磁性粒子为核、聚亚胺为壳的核壳式聚亚胺磁性复合微球;
(3)在溶剂热条件下,利用聚亚胺壳层中亚胺键的可逆断裂-修复过程,无定型的聚亚胺壳层可转变为具有高度有序、多孔结构的共价有机框架磁性复合微球。
步骤(1)制备表面带有羧基的四氧化三铁磁性粒子的具体过程为:将0.6-4.0g六水合三氯化铁、1.8-5.0g醋酸盐和0.2-2.0g柠檬酸盐溶解在20-80mL乙二醇中,在140-180℃下机械搅拌0.5-2h,然后置于含有聚四氟乙烯内衬的不锈钢高压反应釜中,将反应釜放置于180-240℃的烘箱中14-28h,取出,水冷却至室温;用磁铁分离出产物,并用无水乙醇和去离子水洗涤除去未反应的原料,最后将四氧化三铁磁性粒子分散在无水乙醇中备用。
步骤 (1)中所述的醋酸盐为醋酸钠、醋酸钾、醋酸锂、醋酸镁和醋酸铵中的一种;所述的柠檬酸盐为柠檬酸钾和柠檬酸钠中的一种。
步骤(2)制备核壳式聚亚胺磁性复合微球的具体过程为:将10-100mg磁球、15-50mg多氨基单体和10-20mL无水THF加入反应器中,在温度为40℃-80℃的油浴中加热20-40min,然后以0.1-1mL/h的滴加速度,将溶解有10-50mg多醛基单体的2-10mL THF溶液逐滴加入反应器中,反应持续2-15h,反应结束后,用磁铁分离后得到产物。
步骤 (2) 中所述的多氨基单体选自:
步骤 (2) 中所述的多醛基单体选自:
步骤(3)制备核壳式共价有机框架磁性复合微球的具体过程为:将步骤(2)的产物和1-5mL的正丁醇和邻二氯苯混合溶剂以及0.1-0.5mL催化剂加入反应管中,放入77K液氮中冷却,冻融脱气三次,封管后在100-160℃烘箱中反应2-5天;反应结束后,用磁分离得到产物,并用丙酮洗涤产物。
步骤 (3) 中所述的正丁醇和邻二氯苯的体积比1:(1-9)(具体如1:1, 2:3, 3:7,1:4和1:9等);所述的催化剂为醋酸水溶液、丙酸水溶液、吡咯烷、1-甲基吡咯烷、2-甲基吡咯烷、2, 5-二甲基吡咯烷、3羟基-吡咯烷中的一种。
本发明提供了一种全新的制备COFs微球的策略。本方法操作简单,过程可控,采用预聚-结晶两步法能够有效避免直接溶剂热法微球形貌不可控,溶液分散性差等缺陷,制备得到的共价有机框架磁性复合微球具有形貌规整、尺寸均一、COF壳层厚度可控、高磁响应性、高比表面积以及高度有序多孔性等特点,在催化、载药、分子传感以及能量储存等领域具有广泛的应用前景。
附图说明
图1 本发明制备的共价有机框架磁性复合微球的透射电镜照片。
图2 本发明制备的共价有机框架磁性复合微球的傅立叶红外谱图。
图3 本发明制备的共价有机框架磁性复合微球的氮气吸脱附曲线。
图4 本发明制备的共价有机框架磁性复合微球的孔径分布曲线。
图5 本发明制备的共价有机框架磁性复合微球的X射线粉末衍射图谱。
图6 本发明制备的共价有机框架磁性复合微球的溶液分散性照片。
图7 本发明制备的共价有机框架磁性复合微球的磁响应性照片。
图8 单个六方大环的分子结构及其优化结构。
图9 结构优化的单个六方大环的有序堆叠。
图10结构优化的二维共价有机框架([2×2]结构)。
具体实施方式
下面的实施例非限制的描述了本发明。
实施例1:壳层厚度为 100 nm 左右的核壳式 Fe3O4@COF 复合微球的制备
1、柠檬酸盐稳定的Fe3O4磁性粒子的制备
将1.3g六水合三氯化铁、3.8g醋酸盐和0.4g柠檬酸盐溶解在70mL乙二醇中,在160℃下机械搅拌1h,然后置于含有聚四氟乙烯内衬的不锈钢高压反应釜中,将反应釜放置于200℃的烘箱中16h,取出,水冷却至室温;用磁铁分离出产物,并用无水乙醇和去离子水洗涤除去未反应的原料,最后将四氧化三铁磁性粒子分散在无水乙醇中备用;
2、核壳式Fe3O4@Polyimine复合微球的制备
将16mg Fe3O4磁性粒子、16mg联苯胺和11mL无水THF加入反应器中,在温度为50℃的油浴中加热30min,然后以0.4mL/h的滴加速度,将溶解有16mg三羟基均三苯甲醛的4mL THF溶液逐滴加入反应器中,反应持续12h,反应结束后,用磁铁分离后得到产物;
3、核壳式Fe3O4@COF 复合微球的制备
将步骤2中得到的Fe3O4@Polyimine复合微球和1.5mL的正丁醇和邻二氯苯混合溶剂(v/v=1:9) 以及0.15mL催化剂加入反应管中,放入77K液氮中冷却,冻融脱气三次,封管后在120℃烘箱中反应3天;反应结束后,用磁分离得到产物,并用丙酮洗涤产物。
实施例2:壳层厚度为 50 nm 左右的核壳式 Fe3O4@COF 复合微球的制备
1、柠檬酸盐稳定的Fe3O4磁性粒子的制备同实施例 1-1 中所述;
2、核壳式Fe3O4@Polyimine复合微球的制备同实施例 1-2 中所述。所不同的是Fe3O4磁性粒子、联苯胺和三羟基均三苯甲醛的用量分别是:10mg,8mg,6mg;
3、核壳式Fe3O4@COF 复合微球的制备同实施例 1-3 中所述。
实施例3:壳层厚度为 20 nm 左右的核壳式 Fe3O4@COF 复合微球的制备
1、柠檬酸盐稳定的Fe3O4磁性粒子的制备同实施例 1-1 中所述;
2、核壳式Fe3O4@Polyimine复合微球的制备同实施例 1-2 中所述。所不同的是Fe3O4磁性粒子、联苯胺和三羟基均三苯甲醛的用量分别是:10mg,4mg,3mg;
3、核壳式Fe3O4@COF 复合微球的制备同实施例 1-3 中所述。
实施例4:壳层厚度为 10 nm 左右的核壳式 Fe3O4@COF 复合微球的制备
1、柠檬酸盐稳定的Fe3O4磁性粒子的制备同实施例 1-1 中所述;
2、核壳式Fe3O4@Polyimine复合微球的制备同实施例 1-2 中所述。所不同的是Fe3O4磁性粒子、联苯胺和三羟基均三苯甲醛的用量分别是:6mg,4mg,3mg;
3、核壳式Fe3O4@COF 复合微球的制备同实施例 1-3 中所述。
本实施方式得到的Fe3O4@COF 复合微球
以上所述仅是本发明的优选实施方式。由于本发明已经被具体示出,应当指出,对于本技术领域的其它技术人员,在不脱离本技术发明构思和精神的前提下,还可以对形式和细节做出若干修饰和改进,因此,这些改进和修饰也应视为本发明的保护范围之内。

Claims (7)

1.一种具有核壳结构的共价有机框架磁性复合微球制备方法,其特征在于具体步骤为:
(1)以六水合三氯化铁、醋酸盐和柠檬酸盐为原料,制备表面带有羧基的四氧化三铁磁性粒子;
(2)通过醛胺缩合聚合反应,利用四氧化三铁磁性粒子表面羧基的诱导作用,在磁性粒子表面包覆一层无定形结构的聚亚胺壳层,获得四氧化三铁磁性粒子为核、聚亚胺为壳的核壳式聚亚胺磁性复合微球;
(3)在溶剂热条件下,利用聚合物壳层中亚胺键的可逆断裂-修复过程,无定形聚亚胺结构转变成具有高度有序、多孔结构的共价有机框架磁性复合微球;
步骤(1)制备表面带有羧基的四氧化三铁磁性粒子的具体过程为:将0.6-4.0g六水合三氯化铁、1.8-5.0g醋酸盐和0.2-2.0g柠檬酸盐溶解在20-80mL乙二醇中,在140-180℃下机械搅拌0.5-2h,然后置于含有聚四氟乙烯内衬的不锈钢高压反应釜中,将反应釜放置于180-240℃的烘箱中14-28h,取出,水冷却至室温;用磁铁分离出产物,并用无水乙醇和去离子水洗涤除去未反应的原料,最后将四氧化三铁磁性粒子分散在无水乙醇中备用;
步骤(2)制备核壳式聚亚胺磁性复合微球的具体过程为:将10-100mg磁球、15-50mg多氨基单体和10-20mL无水THF加入反应器中,在温度为40℃-80℃的油浴中加热20-40min,然后以0.1-1mL/h的滴加速度,将溶解有10-50mg多醛基单体的2-10mL THF溶液逐滴加入反应器中,反应持续2-15h,反应结束后,用磁铁分离后得到产物;
步骤(3)制备核壳式共价有机框架磁性复合微球的具体过程为:将步骤(2)的产物和1-5mL的正丁醇和邻二氯苯混合溶剂以及0.1-0.5mL催化剂加入反应管中,放入77K液氮中冷却,冻融脱气三次,封管后在100-160℃烘箱中反应2-5天;反应结束后,用磁分离得到产物,并用丙酮洗涤产物。
2.根据权利要求 1所述的制备方法,其特征在于步骤 (1)中所述的醋酸盐为醋酸钠、醋酸钾、醋酸锂、醋酸镁和醋酸铵中的一种;所述的柠檬酸盐为柠檬酸钾和柠檬酸钠中的一种。
3.根据权利要求 1 所述的制备方法,其特征在于步骤 (2) 中所述的多氨基单体选自:
4.根据权利要求 1 所述的制备方法,其特征在于步骤 (2) 中所述的多醛基单体选自:
5.根据权利要求 1 所述的制备方法,其特征在于步骤 (3) 中所述的正丁醇和邻二氯苯的体积比1:(1—9)。
6.根据权利要求 1 所述的制备方法,其特征在于步骤 (3) 中所述的催化剂为醋酸水溶液、丙酸水溶液、吡咯烷、1-甲基吡咯烷、2-甲基吡咯烷、2, 5-二甲基吡咯烷、3羟基-吡咯烷中的一种。
7.由权利要求1-6之一所述制备方法制备得到的具有核壳结构的共价有机框架磁性复合微球。
CN201610471193.8A 2016-06-24 2016-06-24 一种具有核壳结构的共价有机框架磁性复合微球及其制备方法 Active CN106117474B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201610471193.8A CN106117474B (zh) 2016-06-24 2016-06-24 一种具有核壳结构的共价有机框架磁性复合微球及其制备方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201610471193.8A CN106117474B (zh) 2016-06-24 2016-06-24 一种具有核壳结构的共价有机框架磁性复合微球及其制备方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN106117474A true CN106117474A (zh) 2016-11-16
CN106117474B CN106117474B (zh) 2018-06-12

Family

ID=57269616

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201610471193.8A Active CN106117474B (zh) 2016-06-24 2016-06-24 一种具有核壳结构的共价有机框架磁性复合微球及其制备方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN106117474B (zh)

Cited By (29)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107159133A (zh) * 2017-06-19 2017-09-15 南京师范大学 一种磁性共价有机框架材料及其制备方法和应用
CN107899617A (zh) * 2017-11-15 2018-04-13 宁波科邦华诚技术转移服务有限公司 一种双金属乙醇制乙烯催化剂的制备方法
CN107983412A (zh) * 2017-12-01 2018-05-04 江苏师范大学 一种苯甲醇催化氧化制苯甲醛催化剂的制备方法
CN108325482A (zh) * 2018-02-08 2018-07-27 吉林大学 一种具有中空结构的多孔有机聚合物纳米球及其制备方法
CN108440284A (zh) * 2018-03-26 2018-08-24 新沂市中诺新材料科技有限公司 一种有机合成中间体丙酮酸乙酯的合成方法
CN109046191A (zh) * 2018-07-31 2018-12-21 大连理工大学 一种杂原子掺杂聚合物为壳的核壳结构纳米材料及其制备方法
CN109110897A (zh) * 2018-11-02 2019-01-01 江苏师范大学 一种造纸污水处理剂
CN109232904A (zh) * 2018-09-05 2019-01-18 西北师范大学 亚胺键连接的共价有机框架聚合物的合成及应用
CN109320757A (zh) * 2018-11-14 2019-02-12 吉林大学 一种氢键共价有机凝胶材料hcog-1的合成方法
CN109354715A (zh) * 2018-11-05 2019-02-19 江苏师范大学 一种塑料填充及其应用
CN109535434A (zh) * 2018-11-14 2019-03-29 吉林大学 一种氢键共价有机凝胶材料hcog-3的合成方法
CN110090624A (zh) * 2019-04-22 2019-08-06 华北电力大学 一种磁性共价有机框架材料的制备方法及其应用
CN110152632A (zh) * 2019-05-27 2019-08-23 浙江省农业科学院 一种用于富集酰胺类农药的磁性COF-TpPa及其制备方法和应用
CN110343256A (zh) * 2019-06-13 2019-10-18 浙江省农业科学院 一种用于富集有机磷类农药的磁性COF-DpTpb及其制备方法和应用
CN110938282A (zh) * 2019-10-30 2020-03-31 中国石油化工股份有限公司 具有共价有机框架的核壳结构的复合材料及其制备方法和应用
CN111036304A (zh) * 2019-12-23 2020-04-21 昆明理工大学 联吡啶功能化cof负载钯纳米颗粒的制备方法及应用
CN111111618A (zh) * 2020-02-03 2020-05-08 齐鲁工业大学 磁性共价有机框架材料及制备方法与其检测全氟化合物的应用
CN111450803A (zh) * 2020-03-16 2020-07-28 哈尔滨工业大学 一种吸附三苯甲烷类染料的磁性共价有机骨架化合物的制备方法及应用
CN112126071A (zh) * 2020-09-16 2020-12-25 浙江省农业科学院 一种磁性共价有机框架材料及其制备方法和应用
CN112679684A (zh) * 2020-12-24 2021-04-20 陕西科技大学 一种核壳结构的磁性多孔复合材料及其制备方法
CN112774637A (zh) * 2021-01-05 2021-05-11 中国科学院青岛生物能源与过程研究所 一种核-壳结构磁性羧基功能化共价有机框架吸附剂的制备方法和应用
CN113072728A (zh) * 2021-05-14 2021-07-06 天津大学 从无定形高分子膜转化为结晶共价有机框架膜的制备方法
CN113461887A (zh) * 2021-01-28 2021-10-01 渤海大学 一种用于盐差发电的一维纳米通道自支撑共价有机框架膜及其应用
CN113651935A (zh) * 2020-05-12 2021-11-16 湖南农业大学 一种多孔聚合物-硫复合材料及其制备方法和用途
CN114534784A (zh) * 2022-02-21 2022-05-27 浙江师范大学 一种高温水气变换催化剂及其制备方法和应用
CN114870807A (zh) * 2022-04-25 2022-08-09 天津国科医工科技发展有限公司 离子化磁性微球材料
CN115532243A (zh) * 2022-10-25 2022-12-30 中国检验检疫科学研究院 磁性纳米粒及其制备方法和应用
CN115805063A (zh) * 2022-11-29 2023-03-17 浙江大学 一种多功能多孔核壳状复合纳米材料及其制备方法
CN117659323A (zh) * 2024-02-02 2024-03-08 四川大学 基于共价有机框架的核壳材料及其制备方法与应用

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101053827A (zh) * 2007-05-10 2007-10-17 复旦大学 一种表面固定金属离子的磁性微球及其制备方法和应用
CN103182294A (zh) * 2013-03-27 2013-07-03 哈尔滨工业大学 在酸性条件下制备对染料具有高吸附性能的磁性介孔碳纳米微球的方法
CN103463648A (zh) * 2013-08-23 2013-12-25 南京大学 一种表面修饰的氧化铁核-氧化钆壳复合纳米粒子及其制法和用途

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101053827A (zh) * 2007-05-10 2007-10-17 复旦大学 一种表面固定金属离子的磁性微球及其制备方法和应用
CN103182294A (zh) * 2013-03-27 2013-07-03 哈尔滨工业大学 在酸性条件下制备对染料具有高吸附性能的磁性介孔碳纳米微球的方法
CN103463648A (zh) * 2013-08-23 2013-12-25 南京大学 一种表面修饰的氧化铁核-氧化钆壳复合纳米粒子及其制法和用途

Cited By (42)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107159133A (zh) * 2017-06-19 2017-09-15 南京师范大学 一种磁性共价有机框架材料及其制备方法和应用
CN107899617A (zh) * 2017-11-15 2018-04-13 宁波科邦华诚技术转移服务有限公司 一种双金属乙醇制乙烯催化剂的制备方法
CN107983412A (zh) * 2017-12-01 2018-05-04 江苏师范大学 一种苯甲醇催化氧化制苯甲醛催化剂的制备方法
CN108325482A (zh) * 2018-02-08 2018-07-27 吉林大学 一种具有中空结构的多孔有机聚合物纳米球及其制备方法
CN108440284A (zh) * 2018-03-26 2018-08-24 新沂市中诺新材料科技有限公司 一种有机合成中间体丙酮酸乙酯的合成方法
CN109046191A (zh) * 2018-07-31 2018-12-21 大连理工大学 一种杂原子掺杂聚合物为壳的核壳结构纳米材料及其制备方法
CN109046191B (zh) * 2018-07-31 2021-04-23 大连理工大学 一种杂原子掺杂聚合物为壳的核壳结构纳米材料及其制备方法
CN109232904B (zh) * 2018-09-05 2021-02-09 西北师范大学 亚胺键连接的共价有机框架聚合物的合成及应用
CN109232904A (zh) * 2018-09-05 2019-01-18 西北师范大学 亚胺键连接的共价有机框架聚合物的合成及应用
CN109110897A (zh) * 2018-11-02 2019-01-01 江苏师范大学 一种造纸污水处理剂
CN109354715A (zh) * 2018-11-05 2019-02-19 江苏师范大学 一种塑料填充及其应用
CN109535434A (zh) * 2018-11-14 2019-03-29 吉林大学 一种氢键共价有机凝胶材料hcog-3的合成方法
CN109320757A (zh) * 2018-11-14 2019-02-12 吉林大学 一种氢键共价有机凝胶材料hcog-1的合成方法
CN110090624B (zh) * 2019-04-22 2020-06-23 华北电力大学 一种磁性共价有机框架材料的制备方法及其应用
CN110090624A (zh) * 2019-04-22 2019-08-06 华北电力大学 一种磁性共价有机框架材料的制备方法及其应用
CN110152632A (zh) * 2019-05-27 2019-08-23 浙江省农业科学院 一种用于富集酰胺类农药的磁性COF-TpPa及其制备方法和应用
CN110343256A (zh) * 2019-06-13 2019-10-18 浙江省农业科学院 一种用于富集有机磷类农药的磁性COF-DpTpb及其制备方法和应用
CN110938282A (zh) * 2019-10-30 2020-03-31 中国石油化工股份有限公司 具有共价有机框架的核壳结构的复合材料及其制备方法和应用
CN111036304B (zh) * 2019-12-23 2021-10-15 昆明理工大学 联吡啶功能化cof负载钯纳米颗粒的制备方法及应用
CN111036304A (zh) * 2019-12-23 2020-04-21 昆明理工大学 联吡啶功能化cof负载钯纳米颗粒的制备方法及应用
CN111111618A (zh) * 2020-02-03 2020-05-08 齐鲁工业大学 磁性共价有机框架材料及制备方法与其检测全氟化合物的应用
CN111450803A (zh) * 2020-03-16 2020-07-28 哈尔滨工业大学 一种吸附三苯甲烷类染料的磁性共价有机骨架化合物的制备方法及应用
CN111450803B (zh) * 2020-03-16 2022-05-17 哈尔滨工业大学 一种吸附三苯甲烷类染料的磁性共价有机骨架化合物的制备方法及应用
CN113651935B (zh) * 2020-05-12 2022-10-11 湖南农业大学 一种多孔聚合物-硫复合材料及其制备方法和用途
WO2021228082A1 (zh) * 2020-05-12 2021-11-18 湖南农业大学 一种多孔聚合物-硫复合材料及其制备方法和用途
CN113651935A (zh) * 2020-05-12 2021-11-16 湖南农业大学 一种多孔聚合物-硫复合材料及其制备方法和用途
CN112126071A (zh) * 2020-09-16 2020-12-25 浙江省农业科学院 一种磁性共价有机框架材料及其制备方法和应用
CN112679684A (zh) * 2020-12-24 2021-04-20 陕西科技大学 一种核壳结构的磁性多孔复合材料及其制备方法
CN112774637B (zh) * 2021-01-05 2022-09-09 中国科学院青岛生物能源与过程研究所 一种核-壳结构磁性羧基功能化共价有机框架吸附剂的制备方法和应用
CN112774637A (zh) * 2021-01-05 2021-05-11 中国科学院青岛生物能源与过程研究所 一种核-壳结构磁性羧基功能化共价有机框架吸附剂的制备方法和应用
CN113461887B (zh) * 2021-01-28 2023-12-05 渤海大学 一种用于盐差发电的一维纳米通道自支撑共价有机框架膜及其应用
CN113461887A (zh) * 2021-01-28 2021-10-01 渤海大学 一种用于盐差发电的一维纳米通道自支撑共价有机框架膜及其应用
CN113072728A (zh) * 2021-05-14 2021-07-06 天津大学 从无定形高分子膜转化为结晶共价有机框架膜的制备方法
CN113072728B (zh) * 2021-05-14 2022-12-16 天津大学 从无定形高分子膜转化为结晶共价有机框架膜的制备方法
CN114534784B (zh) * 2022-02-21 2023-10-20 浙江师范大学 一种高温水气变换催化剂及其制备方法和应用
CN114534784A (zh) * 2022-02-21 2022-05-27 浙江师范大学 一种高温水气变换催化剂及其制备方法和应用
CN114870807A (zh) * 2022-04-25 2022-08-09 天津国科医工科技发展有限公司 离子化磁性微球材料
CN114870807B (zh) * 2022-04-25 2024-06-07 天津国科医疗科技发展有限公司 离子化磁性微球材料
CN115532243A (zh) * 2022-10-25 2022-12-30 中国检验检疫科学研究院 磁性纳米粒及其制备方法和应用
CN115805063A (zh) * 2022-11-29 2023-03-17 浙江大学 一种多功能多孔核壳状复合纳米材料及其制备方法
CN117659323A (zh) * 2024-02-02 2024-03-08 四川大学 基于共价有机框架的核壳材料及其制备方法与应用
CN117659323B (zh) * 2024-02-02 2024-04-02 四川大学 基于共价有机框架的核壳材料及其制备方法与应用

Also Published As

Publication number Publication date
CN106117474B (zh) 2018-06-12

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN106117474A (zh) 一种具有核壳结构的共价有机框架磁性复合微球及其制备方法
WO2019109831A1 (zh) 一种钴酸铜镍纳米线的制备方法及其在催化氨硼烷水解产氢上的应用
CN104925845B (zh) 一种多层核壳结构CeO2纳米空心球的无模板合成方法
CN104710965A (zh) 一种多级孔道碳基复合相变材料的制备方法
CN108129672B (zh) 一种聚合物改变MIL-53-Fe形貌的微波合成方法
CN106179515B (zh) 一种合成碳酸二苯酯的催化剂的制备方法
CN102600862B (zh) 一种co合成草酸二甲酯催化剂的制备方法
CN1315734C (zh) 一维α-FeOOH纳米材料生产方法
CN114870807B (zh) 离子化磁性微球材料
CN107739444B (zh) 基于氨基功能化YbIII六核分子结构单元的金属有机框架材料及其制备方法和应用
CN104003448A (zh) 一种α相三氧化二铁多孔核壳微球及其可控合成制备方法
CN113736068B (zh) 一种吡啶和噻唑双功能化共轭微孔聚合物及其制备方法和应用
CN107185547A (zh) 一种C/Fe‑FeVO4复合光催化剂及其制备方法和应用
CN105294738A (zh) 转化法制备金属有机骨架材料的方法
CN107308987A (zh) 一种Fe3O4@PDA@MOF‑5纳米复合材料的制备方法
CN108585062B (zh) 一种双金属多壳层蛋黄-蛋壳纳米空心球的无模板制备方法
CN112570029A (zh) 具有金属有机框架结构的铝离子掺杂改性的铁氧化物催化剂的制备方法
CN103554445A (zh) 一种含杂原子有机微孔材料及其制备和应用
CN110961084A (zh) 一种改性壳聚糖气凝胶的制备方法及其对锂离子的吸附应用
CN107670683B (zh) 一种FeVO4@g-C3N4核壳结构异质结光催化剂及其制备方法
CN108947813A (zh) 一步溶剂热法制备二维mof材料的工艺
CN106882845A (zh) 一种介孔海胆状NiCo2O4纳米固体材料的制备方法
CN105502496B (zh) 一种核壳结构二氧化钒/硫化锌复合粉体及其制备方法
CN104788501B (zh) 4-甲基邻苯二甲酸和1,3-二(4-吡啶)丙烷混配钴配合物及制备方法
Zhao et al. Uniform europium-based infinite coordination polymer submicrospheres: Fast microwave synthesis and characterization

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant