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- 双金属MOF⁃74(Mg x Ni 1- x )的制备及其对CO 2 N 2 的吸附 . . .
以Mg、Ni为中心金属、十二烷基苯磺酸钠(SDBS)为模板剂,采用溶剂热法合成HP?MOF?74(Mg x Ni 1-x )(x=0 25、0 50、0 75)样品,以烟道气中CO 2 和N 2 为吸附质,考察了HP?MOF?74(Mg x Ni 1-x )样品在273 K和298 K下吸附分离CO 2 N 2 x Ni x
- 双金属MOF-74的合成及其气体吸附分离性能研究 - 维普期刊官网
摘要 采用溶剂热法合成了同时含Co、Ni的双金属MOF-74材料,利用X射线衍射仪、扫描电子显微镜、N2物理吸附仪、电感耦合等离子发射光谱仪等表征手段分析了材料的形貌、结构及性质,并对其在室温、0~100kPa条件下的CO2吸
- 双金属MOF-74的合成及其气体吸附分离性能研究 - 道客巴巴
MOFs 结构中一般仅含有一种金属,为增加 MOFs 结构的丰富性及性能的多样性,多金属中心的 MOFs 得到广泛研究 [10G11 ] 李志华等 [12 ] 通过一步合成法得到金属比例可调的双金属材料 MnCoGMOFG74 ,发现双金属材料 Mn078Co 122
- 镍钴双金属MOF-纤维素气凝胶三维复合材料关键制备工艺 . . .
摘要: 为克服传统金属有机框架材料(Metal-organic framework,MOF)易碎和难回收等缺点,将双金属Ni Co-MOF与三维纤维素气凝胶进行复合,通过水热反应原位制备了新型Ni Co-MOF-纤维素气凝胶三维复合材料(Ni Co-MOF-CMC),并将其用于去除水溶液中的Cu2
- 镍钴双配体金属有机框架衍生的双金属掺杂核壳碳可调节强 . . .
在此,成功地制备了一种源自镍钴双配体 MOF 的新型双金属掺杂核壳碳。 通过改变第二配体的比例,形态可以从海胆状变为棒状和花瓣状,从而调节MOF衍生物的最终吸波性能。
- 双金属MOF-CMC气凝胶复合材料的制备方法及应用 - 豆丁网
(1)本发明通过原位生长法将双金属MOF引入CMC气凝胶,充分结合了双金属MOF与 CMC气凝胶的优势。镍钴双金属MOFs中不同的金属位点之间可以产生优异的协同效应,增强 其对Cu 2+、Pb 2+、Cd 2+ 等的吸附能力。CMC气凝胶是一种具有三维网状的多孔
- 双金属MOF⁃74(Mg x Ni1-x )的制备及其对CO2 N2的吸附 . . .
研究发现,在298 K、100 kPa的条件下,Mg⁃MOF⁃74在已知的MOF材料中CO 2 吸附量最高,达到8 37 mmol g,吸附选择性为10 35;氨基的引入使Mg⁃MOF⁃74的CO 2 吸附量与改性前相比提高了42%,分离比增加了5 67倍 [13]。
- 钴镍基MOFs的合成及其电化学性能研究-学位-万方数据知识 . . .
通过简单的一步溶剂热法合成,制备了一系列双金属MOFs(CoxNiy-MOFs,x y=1∶1、2 5∶1、2 75∶1、3∶1、3 25∶1和3 5∶1)。 电化学测试表明,Co2 75Ni1-MOF在0 5Ag?1时获得最高的比电容(699Fg?1),以及显著的循环耐久性(3100圈后保留率为72 7%)。
- 双金属Co Ni-MOF的可控制备和电容性能,Synthetic Metals . . .
通过调节插入的金属Ni的浓度,可以控制双金属MOF的电化学性能。 当钴镍比为1:2时,其最大比电容值为1 A g -1时 为2608 F g -1 ,在5000次充放电循环后仍保持88%。
- 双金属MOF-74(Mg_(x)Ni_(1-x))的制备及其对CO_(2) N_(2)的 . . .
以Mg,Ni为中心金属,十二烷基苯磺酸钠 (SDBS)为模板剂,采用溶剂热法合成HP-MOF-74 (Mg_ (x)Ni_ (1-x)) (x=0 25,0 50,0 75)样品,以烟道气中CO_ (2)和N_ (2)为吸附质,考察了HP-MOF-74 (Mg_ (x)Ni_ (1-x))样品在273K和298 K下吸附分离CO_ (2) N_ (2)的性能;通过静态容量法在273 K和298 K处测试了三种不同HP-MOF-74 (Mg_ (x)Ni_ (1-x))样品上CO_ (2)和N_ (2)的等温线,并使用双位点Langmuir-Freundlich (DSLF)和单位点Langmuir-Freundlich (SSLF)模型对获得的实验数据集进行了拟合;根据理想吸附溶液理论
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