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公开(公告)号:CN104845608B
公开(公告)日:2017-03-01
申请号:CN201510162160.0
申请日:2015-04-08
Applicant: 济南大学
Abstract: 本发明涉及一种自组装形成的CdTe量子点/SiO2/TGA复合三维纳米材料及其制备方法,复合三维纳米材料由CdTe量子点、SiO2和TGA组成,TGA作为配体修饰在CdTe量子点表面,TGA修饰的CdTe量子点表面包覆有SiO2层,TGA位于CdTe量子点和SiO2层之间;形状为稻草捆状,长度为200~300µm,中心处直径为50~120µm。其制备方法为,TGA修饰的CdTe量子点在室温下用溶胶凝胶法包覆一层SiO2层,然后分散到PBS缓冲液自组装得到具有高发光亮度的CdTe量子点/SiO2/TGA复合三维纳米材料,在传感器、发光装置、太阳能电池等领域有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN104307541B
公开(公告)日:2016-11-30
申请号:CN201410465915.X
申请日:2014-09-12
Applicant: 济南大学
Abstract: 本发明公开了一种片状Ag/AgCl纳米异质结构及其制备方法,步骤包括:采用水热法制得银纳米片;取银纳米片,向其中滴入氯化物的水溶液,滴加完毕后进行反应;反应后将所得样品取出、洗涤,得片状Ag/AgCl纳米异质结构。本发明制备过程简单、成本低、产量大,效率高,易于调控,重复性好,适合于规模化生产。该方法能够得到分散性较好、具有不同尺寸和形状的片状Ag/AgCl纳米异质结构,所得纳米异质结构为片状,尺寸为10‑70 nm,较球状颗粒、块体等形貌比表面积更大,更适合于光催化领域。
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公开(公告)号:CN105921741A
公开(公告)日:2016-09-07
申请号:CN201610362496.6
申请日:2016-05-30
Applicant: 济南大学
CPC classification number: B22F1/02 , C23C20/08 , C23C2222/20
Abstract: 本发明公开了一种表面改性的铁粉以及铁粉的表面改性方法,在铁粉表面包覆上一层二氧化硅壳层,壳层的厚度为1‑4纳米,壳层表面含有巯基或氨基作为官能团,改性步骤为:将铁粉分散到乙醇中搅拌,在搅拌过程中滴加烷氧基硅烷,搅拌一定时间后再加入氨水,继续搅拌一定时间,最后加入含有氨基或巯基的烷氧基硅烷试剂继续搅拌20‑60h,经离心分离后得到产品。本发明所涉及的制备过程均在室温下进行,与现有方法比工艺简单,成本低廉,便于工业化生产,所得产品性能稳定,因表面含有可以与生物分子连接的官能团,在药物递载等领域有重要的应用。
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公开(公告)号:CN104193409B
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201410427764.9
申请日:2014-08-27
Applicant: 济南大学
Abstract: 本发明公开了一种稀土氧化物涂层及其制备方法,所述涂层的组分为稀土氧化物,涂层厚度为30?400nm,涂层以稀土氧化物或稀土盐制成前驱体涂覆与玻璃、陶瓷等基质表面,采用450?1600℃高温热处理形成。该方法工艺简单,成本低廉,所得涂层具有高憎水性,具有自清洁、防雾、耐腐蚀等功能,可广泛用于窗玻璃、汽车玻璃等表面制备高档防雾玻璃,也可用于高档日用及建筑及卫生陶瓷及各种精细陶瓷表面,具有很好的应用前景。
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公开(公告)号:CN105776326A
公开(公告)日:2016-07-20
申请号:CN201610086896.9
申请日:2016-02-16
Applicant: 济南大学
IPC: C01G23/053 , B82Y30/00 , B82Y40/00
CPC classification number: C01G23/053 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , C01P2002/72 , C01P2004/03 , C01P2004/40 , C01P2004/62 , C01P2006/12
Abstract: 本发明公开了一种由空心六棱柱组成的二氧化钛多面体的制备方法及利用该方法制备得到的产品,其制备过程分为两步:第一步,将一定量的钛源与辛醇混合搅拌得到均匀溶液,然后在上述溶液中滴加一定量的氢氟酸,搅拌均匀后转移至反应釜在烘箱中加热处理,通过控制反应温度、反应时间等可以得到由六棱柱组成的前驱体多面体;第二步,将得到的二氧化钛前驱体产物在马弗炉中煅烧,通过调节不同的煅烧温度,得到由空心六棱柱组成的二氧化钛多面体。本发明制备过程简单,所得产物形貌新颖,在光催化降解有机污染物及太阳能电池等应用领域具有广阔的前景。
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公开(公告)号:CN104607654B
公开(公告)日:2016-06-22
申请号:CN201510068573.2
申请日:2015-02-10
Applicant: 济南大学
Abstract: 本发明涉及一种基于银纳米颗粒的自组装材料及其制备方法,其组成特征在于中心为Ag纳米颗粒的自组装体,修饰一层单宁酸,最外层是溶胶凝胶SiO2层;组成特征还在于,二氧化硅的包覆过程中通过控制正硅酸乙酯的加入顺序既可以得到单核或者是多核的复合结构,制备出单核或多核银纳米颗粒,外层SiO2层厚度可调。其制备过程在于先合成单宁酸做还原剂和配体的银纳米颗粒,然后再用溶胶-凝胶的方法来对银纳米颗粒进行二氧化硅的包覆。本发明方法简单,单核及多核复合结构都易于实现,且复合结构稳定。
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公开(公告)号:CN105668617A
公开(公告)日:2016-06-15
申请号:CN201610054174.5
申请日:2016-01-27
Applicant: 济南大学
IPC: C01G19/02
CPC classification number: C01G19/02 , C01P2002/72 , C01P2002/82 , C01P2004/03 , C01P2004/04 , C01P2004/30 , C01P2004/50 , C01P2004/61
Abstract: 本发明公开了一种静电纺丝制备杨桃状SnO2/C微纳米颗粒的方法及所得产品,包括以下步骤:将PVP、TBAB、液体石蜡和锡盐溶于乙醇和DMF的混合溶剂中,搅拌得透明溶液;将透明溶液通过静电纺丝法得到前驱体纤维,所得前驱体纤维在惰性气体保护下煅烧,得到杨桃状SnO2/C微纳米颗粒。本发明利用简单的静电纺丝技术与惰性气体保护下的热处理过程相结合的方法制备了尺寸可调的杨桃状SnO2/C微纳米颗粒,工艺过程简便,合成条件易于控制,操作性强,产物形貌独特,可控性强,重复性好,颗粒尺寸分布范围窄,粒径可调,适合工业化生产。得到的杨桃状SnO2/C微纳米颗粒在超级电容器、锂离子电池等方面具有潜在的应用价值。
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公开(公告)号:CN104928800A
公开(公告)日:2015-09-23
申请号:CN201510294200.7
申请日:2015-06-02
Applicant: 济南大学
Abstract: 本发明涉及一种管中管结构的铁-锰复合金属氧化物磁性纳米纤维及其制备方法,该纳米纤维成分为铁酸锰和三氧化二锰。首先以聚乙烯吡咯烷酮(PVP)、铁盐、锰盐和N,N-二甲基甲酰胺(DMF)制得纺丝溶液,然后通过静电纺丝技术制备出复合纤维,最后进行分段煅烧来获得具有管中管结构的复合氧化物纳米纤维。本发明的技术路线简单,易于操作,能够较为简便地控制制备过程,并且原料的成本低廉,来源广泛,适宜进行大规模生产;采用分段煅烧技术可以获得形貌和尺寸均匀的管中管纳米纤维产品,而且该样品还具有一定的磁性,它可以单独或与其它材料复合应用于污水处理和催化等领域。
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公开(公告)号:CN104876280A
公开(公告)日:2015-09-02
申请号:CN201510182939.9
申请日:2015-04-17
Applicant: 济南大学
IPC: C01G49/08
Abstract: 本发明公开了一种两相溶剂热法制备四氧化三铁微米球的方法,包含以下步骤:将有机铁盐和有机配体加入到不溶于水的有机溶剂中,混合得油相溶液A;将水溶性还原剂加入到水中,混合得水相溶液B;将上述溶液A和B混合,得两相溶液,升温反应后,离心分离出固体,洗涤,得到四氧化三铁微米球。制备得到的四氧化三铁微米球颗粒平均直径为1~5μm,所述的本发明制备过程简单,产物尺寸分布窄,通过简单控制反应条件可以得到不同尺寸的四氧化三铁微米球。
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公开(公告)号:CN104828888A
公开(公告)日:2015-08-12
申请号:CN201510166769.5
申请日:2015-04-10
Applicant: 济南大学
IPC: C02F1/14 , C02F103/08
CPC classification number: Y02A20/128 , Y02A20/129 , Y02A20/142 , Y02A20/212
Abstract: 本发明提供一种海水或超咸水淡化处理方法及系统,不仅方法及系统简单,能耗低,可操作性强,而且能够根据需要制备得到特殊需要的高效农业灌溉用水。海水或超咸水淡化处理方法,包括以下步骤:把预处理后海水加热到50-100摄氏度;加热的海水导入超声波雾化装置中,并加入富含铁或铜的陶瓷片,加入草酸;将超声雾化后的所得的水气经冷凝后得到淡化的海水。海水或超咸水淡化处理系统,包括依次连接的将预处理后海水加热的太阳能加热装置、将加热的海水进行雾化的超声波雾化装置和将超声雾化后水气进行冷凝的冷凝器。
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