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公开(公告)号:CN105618104B
公开(公告)日:2019-04-02
申请号:CN201610101712.1
申请日:2016-02-25
Applicant: 济南大学
Abstract: 本发明公开了一种无贵金属掺杂、成本低、制备简单、光催化活性高的光催化剂的制备方法。属于新型纳米功能材料与绿色能源技术领域。本发明所制备的氧化钼/二氧化钛复合纳米光催化剂为氮化碳上原位复合锰掺杂的氧化钼/二氧化钛纳米片的二维纳米复合材料Mn‑MoO3/TiO2@g‑C3N4,具有良好的光催化活性。
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公开(公告)号:CN108906056A
公开(公告)日:2018-11-30
申请号:CN201810683023.5
申请日:2018-06-28
Applicant: 济南大学
Abstract: 本发明提供了一种具有氧缺陷的钴铁氧体纳米粉体的简单制备方法及其电催化应用。首先,配制碱性钴铁水溶液,加热反应得到钴铁氧体纳米粉体;然后,通过常温还原法将得到的钴铁氧体引入氧缺陷,最终得到具有氧缺陷的钴铁氧体纳米粉体。具有氧缺陷的钴铁氧体应用到电催化产氧反应(OER)中具有优异的催化性能,过电位降为0.330 V(相对标准氢电极),塔菲尔斜率低至44 mV/dec。
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公开(公告)号:CN108761095A
公开(公告)日:2018-11-06
申请号:CN201810840278.8
申请日:2018-07-27
Applicant: 济南大学
IPC: G01N33/68 , G01N27/327
CPC classification number: G01N33/68 , G01N27/3278
Abstract: 本发明涉及基于二氧化锡/二硫化锡/介孔氮化碳的光电化学免疫传感器的制备方法及应用。本发明以二氧化锡/二硫化锡/介孔氮化碳为基底材料并用可见光照射来获得光电流。基底材料的三种组分能带匹配良好,使光电转换效率大大提高。用作二抗标记物的二氧化硅/硫化铅对光电流猝灭作用显著。待测氨基末端脑钠肽前体的量不同,导致结合的二抗及二抗标记物的量不同,进而导致了对光电信号影响程度的不同。构建的传感器实现了对氨基末端脑钠肽前体的检测。其检测限为50 fg/mL。
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公开(公告)号:CN105606681B
公开(公告)日:2018-10-09
申请号:CN201510987739.0
申请日:2015-12-27
Applicant: 济南大学
IPC: G01N27/416 , G01N27/30
Abstract: 本发明涉及一种基于金铜‑多壁碳纳米管‑二氧化锰构建的生物传感器的制备方法及应用,属于新型功能材料、生物传感检测技术领域。基于金铜‑多壁碳纳米管‑二氧化锰对双氧水有良好的电化学催化能力和电子转移能力,显著提高了生物传感器的灵敏度,对CA125的检测具有重要的意义。
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公开(公告)号:CN105606655B
公开(公告)日:2018-06-29
申请号:CN201610101723.X
申请日:2016-02-25
Applicant: 济南大学
IPC: G01N27/02
Abstract: 本发明涉及一种丙酮气体传感器的制备方法,具体是基于新型二维纳米复合材料所构建的气敏传感器,可用于检测环境中丙酮气体含量。属于新型纳米功能材料与环境监测技术领域。本发明首先制备了一种铈和钴双金属共掺杂的二氧化钛纳米片原位复合氮化碳二维纳米复合材料CeCo‑TiO2/g‑C3N4,利用该材料大的比表面积、介孔高气体吸附特性和电子传递受材料表面气体变化而影响敏感的诸多特性,实现了对丙酮气体具有灵敏、快速响应的气敏传感器的构建。
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公开(公告)号:CN105777619B
公开(公告)日:2018-06-22
申请号:CN201610240411.7
申请日:2016-04-19
Applicant: 济南大学
IPC: C07D213/50
Abstract: 本发明提供了一种无催化剂条件下,由3‑乙基吡啶直接氧化合成3‑乙酰基吡啶的合成方法。其特征在于,以3‑乙基吡啶为原料,以有机过氧化物为氧化剂,在一定温度下,直接氧化得到重要的医药化工中间体3‑乙酰基吡啶,停止加热冷却后,经简单的萃取分离和旋蒸除溶剂即可得到纯的3‑乙酰基吡啶。
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公开(公告)号:CN106124584B
公开(公告)日:2018-01-16
申请号:CN201610435147.2
申请日:2016-06-20
Applicant: 济南大学
IPC: G01N27/327 , G01N27/36
Abstract: 本发明涉及一种基于CdS@SnS2@MWCNTs无标记型胰岛素光电免疫传感器的制备方法及应用。具体是将具有高的光电转换效率的CdS@SnS2@MWCNTs修饰于导电玻璃表面为光活性基底材料,制备无标记型胰岛素光电免疫传感器,实现对胰岛素抗原的简单、高灵敏检测。属于新型功能材料与生物传感检测技术领域。
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