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产品名称:石墨烯/酞菁(卟啉)复合材料CoNi-MOF
一、石墨烯/酞菁(卟啉)复合材料
结构特点:
石墨烯:一种由单层碳原子以六边形晶格排列构成的二维材料,具有良好的导电性、导热性和机械强度。
酞菁/卟啉:一类具有大π共轭平面结构的有机化合物,具有良好的光电性能和化学稳定性。其中,酞菁是人工合成的化合物,结构类似于自然界的卟啉。
复合材料:通过物理或化学方法将石墨烯与酞菁(或卟啉)结合,形成具有协同效应的新材料。
制备方法:
超声共混:将石墨烯和酞菁(或卟啉)分散在溶剂中,通过超声波处理使两者充分混合。
溶液混合法:将酞菁(或卟啉)溶液和石墨烯分散液混合,经过溶剂蒸发或干燥得到复合材料。
原位聚合:在石墨烯表面进行酞菁(或卟啉)单体的聚合反应,直接生成复合材料。
化学修饰:通过化学键合或π-π相互作用,将酞菁(或卟啉)分子修饰到石墨烯表面。
应用前景:
光电器件:利用石墨烯的高导电性和酞菁(或卟啉)的光电性能,制备高效的光电器件。
传感器:利用复合材料对特定气体的敏感性和选择性,制备气体传感器。
催化剂:结合石墨烯的高比表面积和酞菁(或卟啉)的催化活性,制备高效的催化剂。
储能设备:利用石墨烯的良好导电性和机械强度,以及酞菁(或卟啉)的稳定性和光电性能,制备高性能的储能设备。
二、CoNi-MOF(金属有机框架)
结构特点:
MOF是由金属离子或金属簇与有机配体通过自组装形成的具有周期性网络结构的多孔晶体材料。
CoNi-MOF则是以钴和镍为金属中心,与有机配体形成的二维或三维多孔结构。
制备方法:
溶剂热法:将金属盐、有机配体和溶剂混合,在高温高压下反应得到MOF材料。
电化学法:通过电化学沉积在电极表面形成MOF薄膜。
其他方法:如微波合成、机械化学合成等。
应用前景:
电催化:CoNi-MOF在燃料电池中的氧还原反应(ORR)和氢氧化反应(HOR)中表现出高效的催化活性。
光催化:用于光催化降解有机污染物和水分解制氢,提高催化效率。
气体吸附与分离:利用其多孔结构和表面性质,实现对特定气体的吸附与分离。
药物传输与释放:通过调控MOF的孔径和表面性质,实现药物的传输与可控释放。
产地:西安
纯度:95%以上
状态:固体/粉末/溶液
温馨提示:仅用于科研,不能用于人体实验!wyh
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