辽宁石油化工大学学报
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草酸钕[Nd(H 2O)(C 2O 4) 2](C 6N 2H 16) 0.5⋅2H 2O的合成、结构及质子传导性质
李冰, 赵姗姗, 黄亮亮
辽宁石油化工大学学报    2023, 43 (4): 59-65.   DOI: 10.12422/j.issn.1672-6952.2023.04.009
摘要84)   HTML2)    PDF (2642KB)(57)    收藏

以N,N'?二甲基哌嗪为结构导向剂,在水热条件下合成了一个具有三维开放骨架结构的草酸钕[Nd(H2O)(C2O4)2](C6N2H16)0.5?2H2O(化合物1)。单晶X?射线衍射测试结果表明,化合物1的结构由单帽四方反棱柱体NdO9和草酸单元相互连接构成;其结构中含有三维贯穿的12?元环孔道,其中水分子和质子化的Me2ppz阳离子分别位于沿着b轴和a轴的孔道中。客体水分子的存在为质子导电性能提供了结构基础。水热及酸碱稳定性测试结果表明,化合物1的结构具有优异的稳定性。交流阻抗测试结果表明,化合物1具有高的质子传导率,在温度为348 K、相对湿度(RH)为98%的条件下,其质子传导率为2.81×10-4 S/cm。

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Ln⁃MOF质子传导材料研究进展
李虹陆, 黄亮亮
辽宁石油化工大学学报    2023, 43 (2): 35-41.   DOI: 10.12422/j.issn.1672-6952.2023.02.006
摘要213)   HTML18)    PDF (1489KB)(343)    收藏

质子传导材料是传感器和燃料电池的重要组成部分,近年来人们对晶态质子传导材料的研究主要集中在金属有机框架材料(MOF)方面。镧系金属有机框架(Ln?MOF)是MOF家族的重要一员,镧系离子因具有较强的配位能力、路易斯酸性和复杂的功能性,容易形成稳定的多样性骨架。对主体骨架中引入不同功能性酸基团(羧酸、膦酸或磺酸基团等)的Ln?MOF材料在质子传导方面的研究进展进行综述,并对Ln?MOF材料在质子传导研究中面临的挑战做出展望。

图表 | 参考文献 | 相关文章 | 多维度评价
螺旋链状结构的亚磷酸钬的无溶剂合成及表征
修志佳, 李虹陆, 刘陆, 马怡轲, 陈立, 黄亮亮
辽宁石油化工大学学报    2020, 40 (2): 38-44.   DOI: 10.3969/j.issn.1672-6952.2020.02.007
摘要370)   HTML    PDF (1175KB)(219)    收藏
采用无溶剂合成的方法,以N,N'⁃二甲基哌嗪(Me2ppz)为结构导向剂,合成了一个由亚磷酸单元修饰的一维链状结构的新型亚磷酸钬化合物Ho(H2PO3)4(C6N2H16)0.5 (1),并通过粉末X⁃射线衍射、红外光谱、热重、ICP和CHN元素分析对其进行表征。单晶X⁃射线衍射分析结果表明,化合物1属于单斜晶系,P21/c空间群。其结构是由HoO6八面体和[H2PO3]-假四面体单元相互连接构成。值得注意的是,化合物1是第一个通过无溶剂合成获得的稀土亚磷酸化合物,并且在化合物1的结构中存在左右手螺旋链。
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磷酸盐作为质子传导材料的研究进展
马怡轲,尹艳镇,黄亮亮
辽宁石油化工大学学报    2019, 39 (6): 1-09.   DOI: 10.3969/j.issn.1672-6952.2019.06.001
摘要653)   HTML    PDF (16684KB)(439)    收藏
磷酸盐是一类重要的多功能晶体材料,在催化、光致发光、气体储存和分离等方面具有广阔的应用前景。近年来,许多磷酸盐化合物及其衍生物开始用于质子传导材料方面的研究。对质子传导机制做了简要介绍,并从操作温度出发,以100 ℃为分界点,将磷酸盐分为两类介绍了其作为质子传导材料的研究进展,并对其作为质子传导材料所面临的挑战进行展望。
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Pt负载Li 2Co 2O 4的合成及其析氧性能研究
关扬,闫飞,黄亮亮,林逍,王建强
辽宁石油化工大学学报    2018, 38 (05): 30-34.   DOI: 10.3969/j.issn.1672-6952.2018.05.006
摘要599)      PDF (3070KB)(250)    收藏
氢气作为清洁燃料在未来的能源版图中将发挥重要作用。电解水制氢反应只生成氢气和氧气,具有成本低、效率高、环境友好、安全性好等优点,而析氧反应是电解水制氢中的一个关键控速反应步骤。介绍了一种简单的Pt负载Li 2Co 2O 4合成方法,并对其析氧性能进行了表征。调控不同的Pt负载量(质量分数),比较对电催化性能的影响,最后得到Pt负载量5%为最优负载量。通过X射线衍射(XRD)、透射电子显微镜(TEM)对材料的结构进行表征,结果表明,得到了一种在保持催化剂的活性与耐久性的同时能够减少Pt消耗的高效催化剂。
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