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公开(公告)号:CN110755888B
公开(公告)日:2022-03-25
申请号:CN201911196790.4
申请日:2019-11-29
申请人: 济南大学
IPC分类号: B01D17/022
摘要: 本发明公开了一种超疏水亲油材料,由基体、增强体、联接剂和附着于基体表面的纳米涂层组成,所述的基体材料为不锈钢网、泡沫镍、泡沫铜或泡沫钛中的一种,联接剂为多巴胺,表面的纳米涂层为十六胺和十八胺的一种或两种;增强体为石墨烯。也公开了其制备方法;本发明设计思路是在泡沫镍等金属丝网骨架上面包覆一层还原氧化石墨烯,作为增强体的石墨烯为基体材料强度的起到了提升作用,石墨烯的包覆采用粒径较小的氧化石墨烯,经过还原后,石墨烯的片层较薄,能发挥石墨烯的优异性能。另外石墨烯本身就具有疏水性,在其表面修饰纳米级的低表面能物质,实现了两者的性能综合,提高了疏水亲油性和使用持久性。
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公开(公告)号:CN112536058A
公开(公告)日:2021-03-23
申请号:CN202011411470.9
申请日:2020-12-03
申请人: 济南大学
摘要: 本发明属于氧化剂制备技术领域,公开了一种用于氧析出和氧还原的双功能催化剂及其制备方法,取泡沫镍,浸入HCl溶液中,取出用去离子水清洗,然后在烘箱中干燥;将泡沫镍放入含有CoCl2·6H2O和NiCl2·6H2O的溶液中用循环伏安法在泡沫镍表面沉积氢氧化镍钴复合材料;将经过电沉积之后得到的泡沫镍取出,洗涤后干燥;将泡沫镍与三聚氰胺混合物和硫脲分别置于双区温度控制管式炉的下风口部和上风口部,进行加热。本发明的催化剂在OER中的起始电势为1.52V(vs.RHE),在ORR中,与20%商业Pt/C作对比,起始电位为0.95V(vs.RHE),具有更好的甲醇耐受性和稳定性。
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公开(公告)号:CN110755888A
公开(公告)日:2020-02-07
申请号:CN201911196790.4
申请日:2019-11-29
申请人: 济南大学
IPC分类号: B01D17/022
摘要: 本发明公开了一种超疏水亲油材料,由基体、增强体、联接剂和附着于基体表面的纳米涂层组成,所述的基体材料为不锈钢网、泡沫镍、泡沫铜或泡沫钛中的一种,联接剂为多巴胺,表面的纳米涂层为十六胺和十八胺的一种或两种;增强体为石墨烯。也公开了其制备方法;本发明设计思路是在泡沫镍等金属丝网骨架上面包覆一层还原氧化石墨烯,作为增强体的石墨烯为基体材料强度的起到了提升作用,石墨烯的包覆采用粒径较小的氧化石墨烯,经过还原后,石墨烯的片层较薄,能发挥石墨烯的优异性能。另外石墨烯本身就具有疏水性,在其表面修饰纳米级的低表面能物质,实现了两者的性能综合,提高了疏水亲油性和使用持久性。
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公开(公告)号:CN110330505A
公开(公告)日:2019-10-15
申请号:CN201910695245.3
申请日:2019-07-30
申请人: 济南大学
IPC分类号: C07D493/10 , C09K11/06 , G01N21/64
摘要: 本发明公开了一种双光子比率型荧光化合物精确测量肿瘤细胞中的氨肽酶N的制备方法,所述荧光化合物结构如式Ⅰ所示。该探针化合物基于荧光共振能量转移原理设计,选择双光子萘衍生物作为能量供体,对甲氨基酚荧光团作为能量受体,引入丙氨酸作为氨肽酶N特异性识别单元。利用氨肽酶N优先水解N-末端丙氨酰基的能力,导致荧光发射信号比例性的变化。优势在于,具有高灵敏度和高选择性,较大的发射偏移,能够快速检测氨肽酶N。可成功应用于活细胞和组织中的双光子荧光成像,为临床检测肾脏损伤提供了潜在工具。
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公开(公告)号:CN108010732B
公开(公告)日:2019-04-30
申请号:CN201711233701.X
申请日:2017-11-30
申请人: 济南大学
摘要: 本发明公开了一种应用于超级电容器的纳米复合材料的制备方法,其特征在于:包括以下步骤:S1、聚苯胺纳米纤维的制备;S2、双金属氧化物的制备;S3、聚苯胺与铁酸钴双金属氧化物复合材料的制备;S4、复合材料/泡沫镍电极片制备。该应用于超级电容器的纳米复合材料的制备方法,解决了以往出现的铁钴双金属氧化物导电性能差的缺陷,以获得良好的储能特性的超级电容器材料,电极材料表现出高达2194F/g的比电容,以及良好的倍率特性,在20A/g的电流密度下仍然达到1080F/g,要优于以往报道中铁酸钴纳米复合材料的比电容性能,且通过与导电高分子聚合物复合,提高了材料的导电性,更利于材料实现产业化,是非常有潜力的超级电容器材料。
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公开(公告)号:CN103172107A
公开(公告)日:2013-06-26
申请号:CN201310126729.9
申请日:2013-04-12
申请人: 济南大学
IPC分类号: C01G9/02
摘要: 本发明公开了一种头对头生长的氧化锌微米结构的制备方法及其产品,特别是采用溶剂热法制备头对头生长氧化锌微米结构的方法,包括以下步骤:在室温下把醇加入到锌盐水溶液中,然后再滴入氨水,得浑浊溶液,锌盐水溶液和醇的体积比为1:1~10;将浑浊溶液转移至高压反应釜中,在120-200℃条件下反应1-20小时;反应后将反应液过滤,所得沉淀洗涤、干燥即得氧化锌微米结构。通过本发明的方法可以得到多种形貌的头对头氧化锌微米结构,本方法对相关材料的合成也具有一定的指导意义,除此之外,本发明还具有操作简单、合成易于控制的优点,将价格低廉的醇和水混合作为反应溶剂更加适于工业化生产。
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公开(公告)号:CN116787945A
公开(公告)日:2023-09-22
申请号:CN202310520992.X
申请日:2023-05-10
申请人: 济南大学
摘要: 本发明采用喷墨打印和无催化剂化学镀镍方法在透明尼龙网和丝绸网上沉积金属镍,实现形貌可控和低成本大规模柔性透明导电基底的制备,适合大规模量产。本发明对于平面微电子器件的集成非常有利。基于该技术,通过在Ni‑P图案尼龙网上电镀Zn制备了柔性透明的Zn网状电极。带有锌网阳极和普鲁士蓝(PB)阴极的ZECD窗口表现出显著的电致变色性能,包括快速的开关时间,高光学对比度和出色的循环性能。这些ZECDs也非常适合太阳能充电智能窗户,可以进一步解决太阳能间歇性问题。这些发现为能量存储和转换透明器件开辟了新的机遇。
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公开(公告)号:CN112536058B
公开(公告)日:2022-05-24
申请号:CN202011411470.9
申请日:2020-12-03
申请人: 济南大学
摘要: 本发明属于氧化剂制备技术领域,公开了一种用于氧析出和氧还原的双功能催化剂及其制备方法,取泡沫镍,浸入HCl溶液中,取出用去离子水清洗,然后在烘箱中干燥;将泡沫镍放入含有CoCl2·6H2O和NiCl2·6H2O的溶液中用循环伏安法在泡沫镍表面沉积氢氧化镍钴复合材料;将经过电沉积之后得到的泡沫镍取出,洗涤后干燥;将泡沫镍与三聚氰胺混合物和硫脲分别置于双区温度控制管式炉的下风口部和上风口部,进行加热。本发明的催化剂在OER中的起始电势为1.52V(vs.RHE),在ORR中,与20%商业Pt/C作对比,起始电位为0.95V(vs.RHE),具有更好的甲醇耐受性和稳定性。
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公开(公告)号:CN111334685A
公开(公告)日:2020-06-26
申请号:CN202010260075.9
申请日:2020-04-03
申请人: 济南大学
摘要: 本发明公开了一种高致密度的Half-Heusler热电材料的制备方法及所得产品,该方法通过微波合成—温压成型—微波烧结制备高致密度的Half-Heusler热电材料,制备周期短,效率高,成分纯净具有单一相,组织分布均匀。所得产品热导率显著降低,热电性能优越,工业化前景良好。
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公开(公告)号:CN108435205B
公开(公告)日:2019-10-25
申请号:CN201810355049.7
申请日:2018-04-19
申请人: 济南大学
摘要: 本发明公开了一种石墨烯负载Ag‑Au@Fe3O4电传感材料的制备方法及应用,包括以下步骤:步骤一,石墨烯的制备;步骤二,GO‑Ag的制备;步骤三,GO‑Ag/Au的制备;步骤四,GO‑Ag/Au‑Fe3O4的制备。该石墨烯负载Ag‑Au@Fe3O4应用于电传感材料的制备及应用,通过制备石墨烯、GO‑Ag、GO‑Ag/Au和GO‑Ag/Au‑Fe3O4,使石墨烯负载Ag‑Au@Fe3O4,从而使材料能够在0.1ppb‑20ppb以及线性程度在0.998以上的范围内定量的对砷的浓度进行检测,在更大范围内对砷进行定性的检测,且其他金属离子对其检测无干扰,由于催化剂负载了Fe3O4纳米粒子,所以增强了催化剂对砷的吸附作用,从而能够实现痕量砷化物的检测。
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