一种ZnO半球状微纳米结构的制备方法及所得产品

    公开(公告)号:CN104891553A

    公开(公告)日:2015-09-09

    申请号:CN201510307813.X

    申请日:2015-06-08

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明公开了一种ZnO微纳米结构的制备方法,包括以下步骤:将二价锌盐加入到乙二醇与水的混合溶剂中,搅拌得透明溶液;继续滴加一定量的乙醇胺,得前驱体溶液,利用溶剂热法将此前驱体溶液加热到130-170℃保温一段时间;反应后离心分离、洗涤,得到形貌可控的ZnO半球状结构。本发明所需原料价格低廉、反应工艺简单、产物尺寸分布范围窄,对ZnO半球状结构的精细调控及大规模应用具有重要意义。所得ZnO半球状结构重复性好、产量高、粒径可控,在光电转换、光催化等领域发展前景较好。

    一种α-Fe2O3立方块的制备方法

    公开(公告)号:CN104229900A

    公开(公告)日:2014-12-24

    申请号:CN201410467136.3

    申请日:2014-09-15

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明公开了一种α-Fe2O3立方块的制备方法,包括以下步骤:以铁盐为铁源、尿素为氢氧根离子引发剂,加入到醇溶剂中,搅拌使原料混合均匀,得到溶剂热反应的前驱液;将前驱液加热到180-220℃,保温6-36h进行反应;产物冷却后离心,所得的沉积相洗涤,洗涤后干燥得到尺寸可控的边长为0.1-1.0μm的α-Fe2O3立方块。本发明提供的制备方法,原料成本低廉,制备过程简单,通过改变铁盐与尿素的加入比例及浓度、反应温度和保温时间,可以得到不同边长的α-Fe2O3立方块,反应过程中成核容易控制,产物的产率高,能够实现微纳米级α-Fe2O3立方块的大规模合成。

    一种SnO2微纳米纤维的制备方法

    公开(公告)号:CN106811833B

    公开(公告)日:2019-10-25

    申请号:CN201710082288.5

    申请日:2017-02-16

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明公开了一种SnO2微纳米纤维的制备方法,步骤包括:将锡盐、六亚甲基四胺加入到水和丙三醇的混合溶剂中,搅拌得到透明溶液,通过溶剂热反应处理后,在80‑90℃下搅拌保温得到前驱体溶液;将PVP、硬脂酸溶于水和DMF的混合溶剂后,缓慢加入到前驱体溶液中,得到前驱体纺丝液,选择合适的静电纺丝参数得到前驱体纤维,经过热处理后,得到最终产品。本发明利用溶剂热法和静电纺丝法相结合的方式制备了由SnO2微纳米颗粒堆积而成的尺寸可调的SnO2微纳米纤维。本发明制备工艺简便,反应参数可控,产物形貌明显区别于利用单纯静电纺丝法得到的纤维结构。本发明得到的SnO2微纳米纤维在催化、气敏等领域应用前景大。

    一种耐久性装饰水泥及其制备工艺

    公开(公告)号:CN108947283A

    公开(公告)日:2018-12-07

    申请号:CN201810938897.0

    申请日:2018-08-17

    Applicant: 济南大学

    CPC classification number: C04B7/32 C04B7/36

    Abstract: 本发明公开了一种耐久性装饰水泥,包括水泥熟料、缓凝增强剂以及添加剂,所述水泥熟料、缓凝增强剂以及添加剂按重量份如下:水泥熟料55‑75份、缓凝增强剂15‑30份以及添加剂10‑15份,高分子分散剂进行包覆处理,克服了储存稳定性差的缺陷,可长期稳定储存;具有抗渗水性能和长期耐久性,附着力强;玻璃纤维,陶瓷颗粒,羟乙基纤维素混合其中,能够避免出现裂缝,耐硫酸盐腐蚀性好,使用寿命长。

    一种SnO2/C复合微米花的制备方法及所得产品

    公开(公告)号:CN106757527B

    公开(公告)日:2018-11-23

    申请号:CN201710082289.X

    申请日:2017-02-16

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明公开了SnO2/C复合微米花的制备方法及所得产品,步骤包括:将锡盐、碳酸氢铵、月桂酸、PVP加入到乙醇和DMF的混合溶剂中,搅拌得到透明溶液,通过静电纺丝形成前驱体纤维;所得前驱体纤维在密闭缺氧条件下进行高温煅烧,得到产品。本发明通过静电纺丝法和改进的高温煅烧过程控制微纳米颗粒的成核、长大及自组装过程,合成了由SnO2/C微纳米棒组装而成的SnO2/C复合微米花。本发明所用原料均为常见试剂,静电纺丝过程简单易操作,重复性好,所得SnO2/C复合材料在超级电容器、锂电池等领域具有广阔的应用前景。

    一种MoO2/SnS2纳米复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN108448091A

    公开(公告)日:2018-08-24

    申请号:CN201810227164.6

    申请日:2018-03-20

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明公开了一种MoO2/SnS2纳米复合材料及其制备方法,方法为:取硫源、锡源、水混合搅拌均匀,得前驱体溶液,将前驱体溶液进行水热反应,得SnS2六方片;将SnS2六方片分散到七钼酸铵和EDTA-2Na的混合水溶液中,调节pH后二次水热,得产品。本发明制备工艺简单,制备方法重复性好,可控性好,成本低,具有很强的操作性和实用性,适合工业化生产。本发明产品组成未见报道,产品形貌新颖、单一,微观形貌重复性好,分散性好,稳定性较好,尺寸及成分比例可调,颗粒粒径分布范围窄,MoO2作为金属性半导体,能够显著提高SnS2的导电性,对提高锂离子电池负极的容量及循环稳定性具有重要的意义。

    一种静电纺丝法制备SnO2/Ag2O复合颗粒的方法

    公开(公告)号:CN108328648A

    公开(公告)日:2018-07-27

    申请号:CN201810100770.1

    申请日:2018-02-01

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明提供了一种静电纺丝法制备SnO2/Ag2O复合颗粒的合成方法及所得产品,步骤包括:将锡盐、双十二烷基二甲基溴化铵、乙酰胺、硝酸银和聚乙烯吡咯烷酮溶于二甲基甲酰胺和乙醇的混合溶剂中,搅拌至透明,得到前驱体纺丝液,经静电纺丝与热处理后,得到最终产品。本发明通过设计新颖的前驱体溶液组成,有效控制了两种氧化物在高温烧结过程中的晶化及长大过程,获得尺寸可调的类球形SnO2/Ag2O复合颗粒,与传统静电纺丝法得到的一维材料具有显著区别。本发明提供的合成过程操作简便,产物形貌可控,均匀性好,产率高,所得SnO2/Ag2O复合材料在气敏传感器领域具有较好的应用价值。

    一种NiO多级微纳米纤维的合成方法及所得产品

    公开(公告)号:CN108085784A

    公开(公告)日:2018-05-29

    申请号:CN201711482701.3

    申请日:2017-12-29

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明公开了一种NiO多级微纳米纤维的合成方法及所得产品,将对苯二胺、戊二酸、镍盐和聚乙烯吡咯烷酮溶于二甲基甲酰胺和乙醇的混合溶剂中,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,然后将前驱体纤维进行热处理,得到。本发明设计了新颖的前驱体反应体系,所需原料价格低廉,操作简便,工艺参数可控,产物微观形貌特殊,具有典型的多级微纳米结构,重复性和分散性较好,适合于工业化生产,将在气敏应用领域发挥重要作用。

    一种FeCO3菱面体的制备方法

    公开(公告)号:CN106365206B

    公开(公告)日:2018-03-27

    申请号:CN201610822051.1

    申请日:2016-09-13

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明公开了一种FeCO3菱面体的制备方法,步骤是:将三价铁盐、NaHCO3加入到乙醇与丙三醇的混合溶剂中,搅拌得透明溶液;将溶液加热,进行溶剂热反应;反应后,将产物离心、洗涤,得FeCO3菱面体。本发明所用原料均为市场中价格低廉的常见试剂与药品,制备工艺操作简单,易于控制,产物形貌规则且重复性好,能够得到不同尺寸的FeCO3菱面体微纳米颗粒,适用于批量化生产,在微波吸收、锂离子电池等领域具有较大的应用价值。

    一种ZnO半球状微纳米结构的制备方法及所得产品

    公开(公告)号:CN104891553B

    公开(公告)日:2017-09-08

    申请号:CN201510307813.X

    申请日:2015-06-08

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明公开了一种ZnO微纳米结构的制备方法,包括以下步骤:将二价锌盐加入到乙二醇与水的混合溶剂中,搅拌得透明溶液;继续滴加一定量的乙醇胺,得前驱体溶液,利用溶剂热法将此前驱体溶液加热到130‑170℃保温一段时间;反应后离心分离、洗涤,得到形貌可控的ZnO半球状结构。本发明所需原料价格低廉、反应工艺简单、产物尺寸分布范围窄,对ZnO半球状结构的精细调控及大规模应用具有重要意义。所得ZnO半球状结构重复性好、产量高、粒径可控,在光电转换、光催化等领域发展前景较好。

Patent Agency Ranking