一种电催化全分解水CoZn-LDHs-ZIF@C复合结构材料及制备方法、应用

    公开(公告)号:CN110075853B

    公开(公告)日:2021-11-23

    申请号:CN201910293811.8

    申请日:2019-04-12

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明属于无机纳米催化材料领域,具体涉及一种电催化全分解水CoZn‑LDHs‑ZIF@C复合结构材料及制备方法、应用。本发明制备的CoZn‑LDHs‑ZIF@C复合结构材料为多级结构形貌,其中CoZn‑LDHs为片层状结构,ZIF复合物为大小较为均一的颗粒状,低温热处理后复合材料的比表面积为1125.1‑193.0 m2/g。本发明制备的样品CoZn‑LDHs‑ZIF@C‑200,CoZn‑LDHs‑ZIF@C‑250,CoZn‑LDHs‑ZIF@C‑300,CoZn‑LDHs‑ZIF@C‑350,CoZn‑LDHs‑ZIF@C‑400在碱性的电解液中表现出优良的电催化析氢和析氧性能,以及全分解水性能;具有方法简单,反应条件温和,操作方便,耗能少等优点。

    一种NiO多级中空纤维的合成方法及所得产品

    公开(公告)号:CN107956000B

    公开(公告)日:2019-11-08

    申请号:CN201711477540.9

    申请日:2017-12-29

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明公开了一种NiO多级中空纤维的合成方法及所得产品,将对苯二胺、酒石酸和二甲基甲酰胺混合,然后向所得混合物中加入乙醇、镍盐和聚乙烯吡咯烷酮,搅拌至透明,得到前驱体纺丝液;将前驱体纺丝液通过静电纺丝法得到前驱体纤维,然后将所得前驱体纤维进行热处理,得到NiO多级中空纤维。本发明通过对前驱体反应体系的设计,搭配合适的静电纺丝参数和热处理制度,采用静电纺丝法一步合成了微观形貌可控的NiO多级中空纤维。本发明原料来源广,静电纺丝工艺参数可调,反应进程可控性高,操作简便,设备简单,产物形貌分散性好、多级结构重复性好,有利于低成本规模化生产,在气敏领域具有潜在的市场应用价值。

    一种NiO多级中空纤维的合成方法及所得产品

    公开(公告)号:CN107956000A

    公开(公告)日:2018-04-24

    申请号:CN201711477540.9

    申请日:2017-12-29

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明公开了一种NiO多级中空纤维的合成方法及所得产品,将对苯二胺、酒石酸和二甲基甲酰胺混合,然后向所得混合物中加入乙醇、镍盐和聚乙烯吡咯烷酮,搅拌至透明,得到前驱体纺丝液;将前驱体纺丝液通过静电纺丝法得到前驱体纤维,然后将所得前驱体纤维进行热处理,得到NiO多级中空纤维。本发明通过对前驱体反应体系的设计,搭配合适的静电纺丝参数和热处理制度,采用静电纺丝法一步合成了微观形貌可控的NiO多级中空纤维。本发明原料来源广,静电纺丝工艺参数可调,反应进程可控性高,操作简便,设备简单,产物形貌分散性好、多级结构重复性好,有利于低成本规模化生产,在气敏领域具有潜在的市场应用价值。

    一种α-Fe2O3纳米棒的制备方法

    公开(公告)号:CN106745311B

    公开(公告)日:2018-01-09

    申请号:CN201710041890.4

    申请日:2017-01-20

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明公开了一种α‑Fe2O3纳米棒的制备方法,步骤为:将三价铁盐、NaHCO3、EDTA‑2Na加入到丙三醇和乙醇的混合溶剂中,搅拌得到透明溶液,将透明溶液进行溶剂热反应,得到无定型前驱体纳米棒,将该前驱体纳米棒进行高温快速烧结处理,得产品。本发明通过控制反应体系成分和含量、溶剂热反应条件、高温烧结程序等参数得到长径比可调的α‑Fe2O3纳米棒,本发明利用模板法合成了α‑Fe2O3一维纳米材料,选用的原料价格低廉,合成过程易于调控,得到的无定型前驱体纳米棒及α‑Fe2O3纳米棒的尺寸及长径比可调,产物微观形貌均匀且重复性好,在超级电容器、锂电池、催化、气敏等领域应用前景大。

    一种低聚磷酸酯多元醇的制备方法和应用

    公开(公告)号:CN105175736A

    公开(公告)日:2015-12-23

    申请号:CN201510567252.7

    申请日:2015-09-09

    Applicant: 济南大学

    Inventor: 匡轩 王刚 王志玲

    Abstract: 本发明公开了一种低聚磷酸酯多元醇的制备方法和应用,属于高分子材料、反应型阻燃剂、能源节约与保护、环境友好新工艺及建筑保温材料技术领域。本发明低聚磷酸酯多元醇,是用五氧化二磷、水和环氧烷为原料催化反应制得。原料价廉易得,反应温和,工艺简单,易操作,易于工业化生产;此目标产物用于阻燃聚氨酯泡沫材料的制备。

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