基于SERS机理的复合纳米阵列监测4-硝基苯硫酚

    公开(公告)号:CN111781191A

    公开(公告)日:2020-10-16

    申请号:CN202010699669.X

    申请日:2020-07-20

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于SERS机理的Au/NbS2/Si NWs纳米线催化监测4-硝基苯硫酚的还原过程的分析检测方法。借助表面增强拉曼光谱(SERS)技术,以Au/NbS2/Si NWs为拉曼信号增强基底,利用贵金属纳米颗粒能催化4-NTP到4-ATP还原过程,加入过量的NaBH4溶液,通过拉曼光谱信号的变化实现对溶液中4-NTP整个还原过程的监测,该传感体系与其他传统方法相比,能够记录4-NTP还原过程具有显著的SERS增强信号,可用于原位监控催化反应的进行。

    一种3‑磺酰基丙酸类化合物的合成方法

    公开(公告)号:CN106631927A

    公开(公告)日:2017-05-10

    申请号:CN201611044915.8

    申请日:2016-11-24

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明公开了一种3‑磺酰基丙酸的合成方法,以取代磺酰肼和α,β‑不饱和羧酸类化合物为原料,水做溶剂,反应即生成3‑磺酰基丙酸,反应结束后,经简单的分离即可得到3‑磺酰基丙酸。该方法一步反应即可得到3‑磺酰基丙酸,溶剂绿色,产率高。一步直接合成得到的丙酸类化合物是重要的医药中间体,为化工合成领域提供了新的合成磺酰基基取代羧酸化合物的方法手段。

    一种3-磺酰基丙酸类化合物的合成方法

    公开(公告)号:CN106631927B

    公开(公告)日:2019-02-19

    申请号:CN201611044915.8

    申请日:2016-11-24

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明公开了一种3‑磺酰基丙酸的合成方法,以取代磺酰肼和α,β‑不饱和羧酸类化合物为原料,水做溶剂,反应即生成3‑磺酰基丙酸,反应结束后,经简单的分离即可得到3‑磺酰基丙酸。该方法一步反应即可得到3‑磺酰基丙酸,溶剂绿色,产率高。一步直接合成得到的丙酸类化合物是重要的医药中间体,为化工合成领域提供了新的合成磺酰基基取代羧酸化合物的方法手段。

    一种焜锅馍的制作方法
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN104397100A

    公开(公告)日:2015-03-11

    申请号:CN201410760725.0

    申请日:2014-12-12

    Applicant: 济南大学

    CPC classification number: A21D2/36 A21D13/44 A23L27/10 B02C19/06

    Abstract: 为了改进焜锅馍的传统制作方法,本发明公开了一种焜锅馍的制作方法,属于食品加工技术领域。在醒发的过程中,香辛料的风味渗入到面团中,使得面团具有独特的香辛料风味,经过烘烤后,焜锅馍外表具有烘烤后的金黄色且在纹理之间还透着浅红色和姜黄色,显著提高了焜锅馍的口感和香气。采用气流超微粉碎高筋粉,提高了面制品的质感和口感,避免了传统焜锅馍外皮容易变硬的缺陷。通过超微粉碎机将香辛料粉碎,使香辛料的味道可以最大限度的进入到面粉中。相比传统制作工艺,本发明工艺标准化,简化了制作工艺,降低了对技术人员的依赖程度;所制备的焜锅馍,色泽自然,口感酥脆,外形美观,外皮触感柔软,口味稳定统一。

    一种多层堆叠纳米片CoS-CeO2氮气还原催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN111632606A

    公开(公告)日:2020-09-08

    申请号:CN202010418470.5

    申请日:2020-05-18

    Applicant: 济南大学

    Abstract: NH3的合成主要由传统的耗能型Haber-Bosch工艺控制,但其有很大的弊端,排放大量的CO2造成温室效应且需要严苛的反应条件,例如高温、高压。在环境条件下的电化学氮气还原反应为我们提供了人工合成NH3的友好途径,然而对于氮气还原反应需要稳定且有效的催化剂。诸如Au,Ru,Ag和Rh的贵金属能有效的用于电解氮气还原,而这些催化剂的昂贵价格限制了它们的使用。过渡金属氧化物恰巧解决了这种昂贵性,且其无毒易制备,但随之而来的问题是其较差的导电性对催化性能产生不利影响。本发明提供了一种多层堆叠纳米片催化剂材料硫化钴氧化铈杂化物CoS-CeO2的制备方法及其电催化氮还原应用。首先,在特制的反应溶液中加入特定比例的钴、铈试剂,利用水热合成法加热反应得到钴、铈前驱体;然后,将钴、铈前驱体置于特定氮气流速的管式炉中进行硫化处理,最终得到硫化钴氧化铈杂化物CoS-CeO2。该CoS-CeO2催化剂在电催化氮还原NRR领域表现出优异的催化活性,相对标准氢电极下,-0.2 V时,氨产率达到40.6µg h–1 mg–1cat,法拉第效率达到10.2%。

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