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公开(公告)号:CN105776328B
公开(公告)日:2017-07-04
申请号:CN201610263221.7
申请日:2016-04-26
Applicant: 济南大学
IPC: C01G23/053
Abstract: 本发明公开了一种SnO2/TiO2空心复合颗粒及其制备方法,该空心复合颗粒的成分为SnO2和TiO2,空心复合颗粒的内部为空心球,外部为呈放射状排列的柱状纤维,所述柱状纤维呈放射状紧密堆积在空心球的表面。本发明制备方法简单易行,反应过程易于控制,形貌易于控制,克服了现有方法形貌可控性差的缺点,所得产品具有类似杨梅状的外貌,复合颗粒的内部为空心球,有棒状纤维有序的堆积在空心球形的表面。与实心结构和纳米颗粒相比,本发明形貌使产品具有较大的比表面积,在气体传感、光催化降解有机物、物质的负载、以及Li离子电池等领域具有广阔的应用前景,具有很好的应用前景。
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公开(公告)号:CN106830052A
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201710236078.7
申请日:2017-04-12
Applicant: 济南大学
CPC classification number: C01G9/02 , C01P2004/04 , C01P2004/30 , C01P2004/62
Abstract: 本发明公开了一种立体花状氧化锌纳米材料的制备方法及所得产品,方法为:将无水乙酸锌先与乙二醇混合,得透明溶液,然后再向该透明溶液中加入十二胺和油酸的混合物,混合均匀,得前驱体溶液;将前驱体溶液在惰性气体保护下升温至130‑140℃进行回流反应,反应结束后离心分离、洗涤,得氧化锌纳米材料,所述氧化锌纳米材料为立体花状。本发明方法工艺流程简便,反应时间较短,所得产物形貌为花状,像半个红绒球花,形貌可控,尺寸可调,在新能源材料、传感领域有良好的应用前景,也可作为高档防晒护肤品的添加剂。
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公开(公告)号:CN105576151B
公开(公告)日:2017-06-09
申请号:CN201610097487.9
申请日:2016-02-23
Applicant: 济南大学
Abstract: 本发明公开了一种柔性电致发光复合材料及其制备方法,该复合材料包括覆有导电层的柔性基质,所述导电层上覆有电介质层,所述电介质层上覆有发光层;其中,所述发光层为发光材料、石墨烯和聚乙烯基咔唑的混合物。本发明制备简单,在发光层中引入聚乙烯基咔唑和石墨烯,使发光层涂覆在柔性基质上不会破损,直接使用现在已经商用的各种无机发光材料作为发光材料,用交流电激发即可发光,节能、寿命长、发光稳定,可以弯曲、折叠、剪切,柔性好。该复合材料可以制成各种装置材料,可以作为电光源材料,发光颜色可调,发光材料适用面广,具有很好的应用前景,特别适合目前环境发展的需求。
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公开(公告)号:CN106770208A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611137867.7
申请日:2016-12-12
Applicant: 济南大学
IPC: G01N21/75
CPC classification number: G01N21/75 , G01N2021/7769
Abstract: 本发明公开了一种基于金纳米棒检测二价铁离子的方法,属于离子分析检测领域,通过以下步骤实现:将不同浓度的二价铁离子的标准溶液加入到过氧化氢、硫氰酸钾、盐酸与金纳米棒溶液的混合溶液,充分反应,将反应后金纳米棒利用紫外可见分光光度法,确定其吸收峰位置,根据吸收峰位移值的线性变化绘制标准工作曲线,得到一元一次方程,将待测样品的吸收谱峰位移值带入标准工作曲线的一元一次方程中计算得到的样品浓度值。本发明制备的金纳米棒,过程简单方便,无毒环保,尺寸及形貌均一,稳定性好,本发明通过控制二价铁离子溶液的浓度及反应条件,使得金纳米棒与亚铁离子在水性环境中快速反应,快速地检测到水环境中的亚铁离子,具有高度的特异性。
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公开(公告)号:CN106747656A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611158709.X
申请日:2016-12-15
Applicant: 济南大学
CPC classification number: C04B41/70 , B82Y30/00 , C01G49/0072 , C01G49/08 , C01G51/00 , C01G53/00 , C04B41/52 , C04B41/71 , C04B41/5036 , C04B41/5001 , C04B41/4539 , C04B41/5035 , C04B41/4922 , C04B41/522
Abstract: 本发明公开了一种水泥基材料表面吸波剂及具有吸波性能的水泥基材料的制备方法。将氧化石墨烯与MFe2O4纳米颗粒在超声或机械搅拌条件下得到复合产物,干燥后,将上述纳米复合物分散在水中;在外加磁场的作用下,用喷涂、涂刷或浸渍的方式使纳米复合物负载于水泥基材料表面,使其形成具有吸波性能的表层。再在处理后的水泥基材料表面同样用喷涂、涂刷或浸渍的方式负载硅质材料,使氧化石墨烯/MFe2O4纳米复合物更好的固定在水泥基材料表面。在本发明制备过程简单、易操作,且制备的纳米复合物产率高,在处理过程中简单方便适合大面积施工。涂层与基体材料结合牢固,同时表面变得密实,提高表面机械强度,并有很好的应用前景。
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公开(公告)号:CN106694903A
公开(公告)日:2017-05-24
申请号:CN201710041712.1
申请日:2017-01-20
Applicant: 济南大学
CPC classification number: B22F9/24 , B22F1/0018 , B22F2001/0033 , B82Y40/00
Abstract: 本发明公开了一种CuCl/Cu2O/Cu多孔纳米片的制备方法及所得产品,方法为:将氯化铜、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,所得产物离心、洗涤,得产品。本发明通过调整反应体系、溶剂热反应条件等工艺参数,在表面活性剂、还原剂等的协同作用下,控制CuCl、Cu2O及Cu的晶粒成核与生长过程,得到形貌均一、厚度和孔径可调的CuCl/Cu2O/Cu多孔纳米片。该方法所用原料价格低,来源广,反应可控性强,仅通过一步溶剂热反应即可得到微观形貌均一、尺寸分布范围窄、产率高的产物,在光催化、催化、气敏、锂电池等领域具有较高的应用价值。
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公开(公告)号:CN106669764A
公开(公告)日:2017-05-17
申请号:CN201710040551.4
申请日:2017-01-20
Applicant: 济南大学
CPC classification number: B01J27/24 , B01J35/004 , B01J35/02
Abstract: 本发明公开了一种软模板法制备掺杂石墨相氮化碳纳米材料的方法,其制备方法为:将碳氮前驱体分别与硼源、钴源和模板试剂在醇溶液中搅拌均匀后再次离心、干燥,得到固体粉末,将其高温煅烧得到不同形貌的B、Co离子分别掺杂的氮化碳纳米材料;将预处理的碳氮前驱体与模板试剂在相同过程下得到不同形貌的碳自掺杂的氮化碳纳米材料。本发明提供的方法简化了制备不同形貌石墨相氮化碳的过程,又避免了杂质离子的引入;而通过离子掺杂又能够实现了形貌调控。本发明制备过程新颖、便捷,同时极大的丰富了氮化碳的形貌,得到不同离子掺杂的氮化碳光催化剂。这种软模板法离子掺杂调控氮化碳纳米形貌的方法,在构建新型半导体光催化剂领域有较大的潜力。
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公开(公告)号:CN105600819B
公开(公告)日:2017-03-29
申请号:CN201510974183.1
申请日:2015-12-23
Applicant: 济南大学
Abstract: 本发明涉及一种卤化铯铅纳米异质结构的制备方法及所得产品,合成步骤为:将卤化铅和十八烯混合,搅拌,然后将油胺和油酸先后加入混合物中,搅拌至卤化铅完全溶解;卤化铅完全溶解后加热至130~200℃,先将卤化铅铯量子点注入溶液中,再将铯前驱体溶液以一定的注射速度注入,反应一定时间后取出产物,得到产品。本发明方法反应温度低,简单、易于操作,无高温高压反应较为安全,所得产品晶体稳定、晶型良好,在太阳能电池、发光二极管、催化、纳米激光器等领域有广阔应用前景。
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公开(公告)号:CN104841945B
公开(公告)日:2017-03-01
申请号:CN201510183004.2
申请日:2015-04-17
Applicant: 济南大学
Abstract: 本发明公开了一种大尺寸银薄片及其制备方法,大尺寸银薄片形貌为二维的微纳米片,大小为0.35~4μm,厚度为25~40nm,以硝酸银AgNO3)作为银源,水与乙二醇作为溶剂,与表面活性剂混合后,采用溶剂热法制备得到。操作过程简单,成本低廉,重复性好,实用性强,克服了现有工艺制备过程复杂、成本高的缺点,制备过程未使用电化学置换法,降低了生产成本,使用的试剂种类少,制备工艺简便,调节反应参数可以改变银薄片的尺寸。并且制得的银薄片产品尺寸较大、厚度较薄,在生物传感检测、催化、光催化以及电子器件领域具有潜在的应用价值。
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公开(公告)号:CN104775185B
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201510174355.7
申请日:2015-04-14
Applicant: 济南大学
Abstract: 本发明涉及一种四氧化三钴珠链状纤维及其制备方法,具体是通过以下步骤实现的:将钴源加入N,N-二甲基甲酰胺(DMF)中,充分搅拌至溶解完全;将聚乙烯吡咯烷酮(PVP)加入至上述溶液中,搅拌得纺丝原液,将此溶液用静电纺丝技术纺丝制得纤维,通过煅烧纤维样品得到四氧化三钴珠链状纤维。本发明采用一步静电纺丝技术,通过控制前驱物原料的性质形成珠链状结构,工艺简单,所述的珠链状结构由粒度相似的Co3O4单晶颗粒相连组成的一维结构,其直径分布均匀,形貌规则,颗粒暴露完全,颗粒之间连接紧密,比表面积大,在电池电极材料、化学催化、气体传感等领域有着广泛的应用前景。
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