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公开(公告)号:CN110433867B
公开(公告)日:2022-01-04
申请号:CN201910813205.4
申请日:2019-08-30
Applicant: 济南大学
IPC: B01J31/30 , B01J31/22 , B01J37/34 , C25B3/25 , C25B3/07 , C25B11/095 , C25B11/067 , C25B11/054
Abstract: 本发明公开了一种手性Cu/Zn‑MOF/NiF纳米复合催化剂的制备方法以及基于该催化剂用于苯乙酮不对称电还原的应用,属于电合成技术、纳米材料技术领域。其主要步骤是将醋酸铜溶液、硝酸锌溶液和配体溶液混合,制得电解液;在三电极体系中,采用恒电位电沉积工艺,将得到的的材料,置于微波炉中250 W活化后,得到手性Cu/Zn‑MOF/NiF纳米复合催化剂;将该催化剂苯乙酮不对称电还原的应用,工艺简单,反应能耗低,具有良好的工业前景。
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公开(公告)号:CN111408414A
公开(公告)日:2020-07-14
申请号:CN202010171473.3
申请日:2020-03-12
Applicant: 济南大学
Abstract: 本发明公开了一种CuO/Ce2O3杂化手性Cu-MOF核壳纳米复合材料的制备方法及基于该复合材料用于苯乙酮不对称电还原的应用,属于纳米复合催化剂技术、不对称电合成技术领域。其主要步骤是在三电极体系中,采用恒电位电沉积工艺,在配体溶液中电沉积制得铜网负载手性Cu-MOF纳米材料;铜网负载的手性Cu-MOF纳米材料浸渍在硝酸铈溶液中制得手性Ce/Cu-MOF/Cu纳米复合材料;将手性Ce/Cu-MOF/Cu复合材料,置于管式炉中,空气气氛下氧化热解得到负载在Cu网上的CuO/Ce2O3杂化手性Cu-MOF核壳纳米复合材料,制备方法简单,所用原料成本低、稳定性好。将该复合材料用于苯乙酮不对称电还原的应用,工艺简单,反应能耗低,具有良好的工业前景。
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公开(公告)号:CN111330646A
公开(公告)日:2020-06-26
申请号:CN202010171483.7
申请日:2020-03-12
Applicant: 济南大学
IPC: B01J31/22 , B01J35/00 , C08G83/00 , G01N27/327 , G01N27/48
Abstract: 本发明公开了一种高分子@Cu-MOF复合手性膜催化剂的制备方法及基于该催化剂作为同时电化学识别酪氨酸和色氨酸对映体的应用,属于纳米材料合成技术、电化学手性识别技术领域。其主要步骤是IPDI溶液与CHI凝胶共混,干燥制得高分子膜;将高分子膜于醋酸铜溶液和配体溶液中循环浸渍,烘箱55℃过夜活化,制得高分子@Cu-MOF复合手性膜催化剂。该催化剂制备所用原料成本低,反应能耗低,具有很好的工业前景。将该催化剂作为同时电化学识别酪氨酸和色氨酸对映体的应用,具有灵敏度高、设备简单和电化学稳定性高等优势。
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公开(公告)号:CN110354891A
公开(公告)日:2019-10-22
申请号:CN201910813044.9
申请日:2019-08-30
Applicant: 济南大学
Abstract: 本发明公开了一种基于Ce-MOF的复合催化剂的制备方法以及基于该催化剂用于室温电催化固氮的应用,属于电催化技术、纳米复合材料技术领域。其主要步骤先用Ce(NO3)3水溶液和间苯三甲酸配体溶液制备Ce-MOF晶体;将Ce-MOF晶体与(NH4)2MoO4水溶液共混浸渍,得到(NH4)2MoO4掺杂的Ce-MOF复合材料;将该复合材料置于管式炉中,氩气气氛下500-550℃氧化热解2 h,得到基于Ce-MOF的复合催化剂;将该催化剂用于室温电催化固氮的应用,该催化剂的制备所用成本低,工艺简单,耗时短,有很好的工业前景。
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公开(公告)号:CN110354890A
公开(公告)日:2019-10-22
申请号:CN201910812989.9
申请日:2019-08-30
Applicant: 济南大学
Abstract: 本发明公开了一种基于RuCl3/Cu-MOF复合催化剂的制备方法以及基于该催化剂用于催化室温氮气还原成氨的应用,属于纳米材料技术、催化技术领域。其主要步骤是将醋酸铜溶液、三氯化钌溶液和配体溶液混合,制备RuCl3/Cu-MOF纳米晶;将RuCl3/Cu-MOF纳米晶置于管式炉中,氩气气氛下700℃热解2 h,得到CuO纳米粒子和Ru纳米粒子共掺杂的碳氮基质纳米多孔复合材料,即基于RuCl3/Cu-MOF复合催化剂;将该催化剂用于催化室温氮气还原成氨的应用,制备工艺简单、成本低,有很好的工业前景。
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公开(公告)号:CN109692711A
公开(公告)日:2019-04-30
申请号:CN201910110679.2
申请日:2019-02-12
Applicant: 济南大学
CPC classification number: B01J35/0033 , B01J31/28 , B01J35/1004 , C25B1/00 , C25B11/04
Abstract: 本发明公开了一种CeO2和Co3O4杂化Ce-MOF/Co-MOF复合催化剂的制备方法以及基于该催化剂用于电催化室温氮气还原的应用,属于纳米材料技术、催化技术等领域。其主要步骤是先用硝酸铈溶液和间苯三甲酸配体溶液制备Ce-MOF晶体;将硝酸钴溶液与Ce-MOF晶体溶液混合,并加入碳酸钠溶液,制得Ce-MOF/Co-MOF复合材料,将该复合材料置于管式炉中,空气气氛下250 ℃氧化-分解2 h,得到CeO2和Co3O4杂化Ce-MOF/Co-MOF复合催化剂;将该催化剂用于电催化室温氮气还原,该催化剂制备工艺简单,耗时短,成本低,有很好的工业前景。
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公开(公告)号:CN109622053A
公开(公告)日:2019-04-16
申请号:CN201910110684.3
申请日:2019-02-12
Applicant: 济南大学
CPC classification number: B01J31/28 , B01J35/0033 , B01J35/10 , C25B1/00 , C25B11/0478
Abstract: 本发明公开了一种CuO纳米粒子掺杂Cu‑MOF/碳点复合催化剂的制备方法以及基于该催化剂用于电催化室温氮气还原的应用,属于催化技术、纳米复合材料技术领域。其主要步骤是将配体H6L溶液和Cu(NO3)2·3H2O以及葡萄糖共混,制得原料混合液;将原料混合液90ºC加热2天,制得葡萄糖掺杂多氮Cu‑MOF晶体;将葡萄糖掺杂多氮Cu‑MOF晶体置于管式炉空气气氛下300℃氧化‑热解2h,制得CuO纳米粒子掺杂Cu‑MOF/碳点复合催化剂。该催化剂制备所用原料成本低,工艺简单,将该催化剂用于室温电催化氮气还原成氨,具有良好的催化性能和工业前景。
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公开(公告)号:CN106496258A
公开(公告)日:2017-03-15
申请号:CN201610816144.3
申请日:2016-09-12
Applicant: 济南大学
CPC classification number: C07F5/003 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , G01N27/308 , G01N27/48
Abstract: 本发明涉及属于纳米金属有机配合物与手性传感检测技术领域,具体地说是一种纳米多氮镝配合物的制备及其在检测痕量手性对映体电化学传感技术的方法。(1)用Dy(NO3)3·6H2O、配体、N-甲基吡咯烷酮和LiOH水溶液为原料,采用溶胶凝胶法,制得由粒径为30-50nm的纳米晶组成的多氮镝配合物;(2)在玻碳电极表面修饰多氮镝配合物,制备多氮镝配合物手性传感器工作电极;(3)制备多氮镝配合物电化学手性传感器,检测R(+)-α-甲基苄胺或S(-)-α-甲基苄胺对映体的含量。本发明的有益效果为:多氮镝配合物的制备方法简便,能耗低;基于多氮镝配合物的电化学手性传感器,制备方法简单、易操作;对R(+)-α-甲基苄胺和S(-)-α-甲基苄胺手性对映体含量的检测,快速响应、选择性好、灵敏度高。
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公开(公告)号:CN106432748A
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201610816147.7
申请日:2016-09-12
Applicant: 济南大学
Abstract: 本发明属于纳米金属有机配合物与传感检测技术领域,具体地说是一种微管金属有机聚合物MOF@Ag纳米材料在检测痕量肌肽电化学传感技术的方法。本发明采用超声法,用吡啶基配体制备金属有机聚合物Cd-MOF晶体;加入硝酸银溶液浸渍,制得微管金属有机聚合物负载纳米Ag复合材料,即MOF@Ag纳米材料。本发明的有益效果为:微管MOF@Ag纳米材料以及基于该纳米材料的电化学传感器的制备方法简便,能耗低;对肌肽的检测,快速响应、选择性好、灵敏度高。
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公开(公告)号:CN118883929A
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202411356812.X
申请日:2024-09-27
Applicant: 济南大学
IPC: G01N33/543 , B01J23/843 , B01J35/39 , B01J35/33 , B01J35/45 , A01N59/16 , A01N59/00 , A01P1/00 , G01N33/531 , G01N33/569
Abstract: 本发明公开了一种细菌用免疫磁珠及其制备方法和应用,属于生物医药技术领域。所述免疫磁珠包括具有光催化性的Fe3O4磁珠,所述具有光催化性的Fe3O4磁珠上负载抗菌肽;所述具有光催化性的Fe3O4磁珠为铋‑金属铋盐@Fe3O4异质结。所述抗菌肽为万古霉素;所述铋‑金属铋盐@Fe3O4异质结为Bi‑BFO@Fe3O4磁珠。本发明通过激光轰击制备Bi‑BFO@Fe3O4磁珠,然后负载万古霉素,利用万古霉素捕获细菌,利用Fe3O4磁珠实现目标细菌从样本中分离、富集,然后通过Bi‑BFO的作用进行光催化杀菌。使细菌用免疫磁珠实现细菌捕获、分离、富集和光催化杀菌四合一的作用,具有广泛的应用前景。
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