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公开(公告)号:CN106349248B
公开(公告)日:2018-10-23
申请号:CN201610648227.6
申请日:2016-08-09
Applicant: 济南大学
IPC: C07D487/22 , G01N27/00
Abstract: 本发明涉及一种金属卟啉配合物及其制备方法和应用,属于有机半导体材料化学技术领域。本发明首次成功合成了金属卟啉配合物p‑HTClPPCo,并且首次制备出p‑HTClPPCo纳米管。其制备过程如下:(1)将p‑HTClPPCo用特定溶剂进行溶解,制备成0.005‑0.010mmol/mL的溶液;(2)将处理过的AAO模板浸泡在上述步骤(1)制备的溶液里,密封静置7‑10h,然后将剩余溶液除去,真空干燥;(3)用3mol/L的氢氧化钠水溶液将步骤(2)制备的含AAO模板的p‑HTClPPCo纳米管中的AAO溶解掉即可。本发明的优势在于制备过程极为简单、实验过程易于控制、且能够在室温条件下进行操作。另外,本发明制备的p‑HTClPPCo纳米管气敏传感器可以在室温条件下有效地检测NO2气体;对NO2的响应浓度较低、响应快及灵敏度高;能抵抗还原性气体(CO和NH3)的干扰,可广泛用于NO2的检测。
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公开(公告)号:CN106349247B
公开(公告)日:2018-10-19
申请号:CN201610647411.9
申请日:2016-08-09
Applicant: 济南大学
IPC: C07D487/22 , G01N27/12
Abstract: 本发明涉及一种5‑对羟基苯基‑10,15,20‑三氯苯基卟啉纳米管及其制备方法和应用,属于有机半导体材料化学技术领域。本发明首次成功制备出了5‑对羟基苯基‑10,15,20‑三氯苯基卟啉p‑HTClPP纳米管,其制备步骤为:(1)将p‑HTClPP用特定溶剂进行溶解,制备成0.006‑0.012 mmol/mL的溶液;(2)将处理过的AAO模板浸泡在上述步骤(1)制备的溶液里,密封静置7‑10 h,然后将剩余溶液除去,真空干燥;(3)用3mol/L的氢氧化钠水溶液将步骤(2)制备的含AAO模板的p‑HTClPP纳米管中的AAO溶解掉即可。本发明的优点在于制备方法较为简单、实验过程易于控制、且能够在室温条件下进行操作。另外,本发明制备的5‑对羟基苯基‑10,15,20‑三氯苯基卟啉纳米管可以在室温条件下有效地检测二氧化氮气体;对NO2的响应浓度较低及灵敏度高;能抵抗还原性气体(CO和NH3)的干扰。
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公开(公告)号:CN105891267B
公开(公告)日:2018-08-28
申请号:CN201610205568.6
申请日:2016-04-05
Applicant: 济南大学
IPC: G01N27/04
Abstract: 一种基于一氨基苯基取代卟啉纳米材料的二氧化氮气敏传感器,本发明属于材料化学技术领域,具体涉及一种基于5‑对氨基苯基‑10,15,20‑三苯基卟啉纳米材料气敏元件的制备及其应用。该气敏元件是以ITO导电玻璃片为载体,ITO导电玻璃片上刻蚀叉指电极,将气敏材料滴涂到叉指电极上,制成NO2气敏传感器。本发明提供的二氧化氮气敏元件具有响应浓度低、灵敏度高的优点,且制备简单,生产成本低,绿色环保,可以用于室温下测试汽车尾气,电厂废气中的NO2的浓度。
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公开(公告)号:CN104865292B
公开(公告)日:2017-12-15
申请号:CN201510205948.5
申请日:2015-04-27
Applicant: 济南大学
IPC: G01N27/00
Abstract: 本发明属于材料化学技术领域,具体涉及一种基于5,10‑二对氨基苯基‑15,20‑二苯基卟啉纳米材料的气敏元件的制备及其应用。该气敏元件是以ITO导电玻璃片为载体,ITO导电玻璃片上刻蚀叉指电极,将气敏材料滴涂到ITO导电玻璃的叉指电极上,制成NO2气敏传感器。本发明提供的二氧化氮气敏元件具有响应浓度低、灵敏度高的优点;且制备简单,生产成本低,绿色环保,可以用于室温下测试汽车尾气,电厂废气中的NO2的浓度。
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公开(公告)号:CN104122736B
公开(公告)日:2017-04-19
申请号:CN201410285693.3
申请日:2014-06-24
Applicant: 济南大学
Abstract: 本发明属于有机非线性光学材料技术领域,具体涉及到一种自组装的纳米纤维材料。试验数据表明,本发明所得自组装的卟啉纳米纤维材料具有出极为规则的外观形状,呈现“条状”或“带状”,具有较高的超极化率,并显示出反饱和吸收特性,能够应用于非线性光学和激光防护。
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公开(公告)号:CN104122736A
公开(公告)日:2014-10-29
申请号:CN201410285693.3
申请日:2014-06-24
Applicant: 济南大学
Abstract: 本发明属于有机非线性光学材料技术领域,具体涉及到一种自组装的纳米纤维材料。试验数据表明,本发明所得自组装的卟啉纳米纤维材料具有出极为规则的外观形状,呈现“条状”或“带状”,具有较高的超极化率,并显示出反饱和吸收特性,能够应用于非线性光学和激光防护。
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