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公开(公告)号:CN108273518A
公开(公告)日:2018-07-13
申请号:CN201810043726.1
申请日:2018-01-17
Applicant: 济南大学
Abstract: 本发明公开了一种SnS2/Mn3O4花状复合结构的合成方法及所得产品,步骤包括:将锡盐、硫代乙酰胺、对苯二胺和无水乙醇混合,所得透明溶液进行溶剂热反应,得SnS2花状自组装体;将SnS2花状自组装体分散于无水乙醇和乙醇胺中,然后加入锰盐和乙酸钠,混合均匀,所得混合液进行溶剂热反应,得产品。本发明通过两步溶剂热反应得到了形貌可控的SnS2/Mn3O4花状复合结构,反应原料成本低廉,反应体系易于调控,溶剂热反应条件温和,产物形貌新颖,均匀性和分散性好,重复性高,产率大,在光催化领域具有较大的应用前景。
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公开(公告)号:CN108130628A
公开(公告)日:2018-06-08
申请号:CN201711477520.1
申请日:2017-12-29
Applicant: 济南大学
Abstract: 本发明公开了一种In2O3颗粒/In2O3纤维复合材料的制备方法及所得产品,将蔗糖、对苯二胺和二甲基甲酰胺混合,然后向所得混合物中加入乙醇、可溶性铟盐和聚乙烯吡咯烷酮,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,然后进行热处理,得到最终产品。本发明设计了新颖的前驱体纺丝液体系,通过静电纺丝法制备了尺寸可调的、形貌特殊的立方铁锰矿型In2O3颗粒/In2O3纤维复合材料。本发明所用原料价格低廉,合成过程简便,反应体系稳定,产物形貌重复性好,产量大,易于规模化生产,所得产品在气敏材料领域具有较大的应用潜力。
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公开(公告)号:CN108126728A
公开(公告)日:2018-06-08
申请号:CN201711462847.1
申请日:2017-12-28
Applicant: 济南大学
IPC: B01J27/24 , B01J35/02 , B01J35/10 , C01B3/04 , B82Y40/00 , B82Y30/00 , C02F1/30 , C02F101/30 , C02F101/38 , C02F101/34
Abstract: 本发明公开了一种g-C3N4/g-C3N4无金属同质异构结的制备方法及所得产品和应用,其制备过程为:含氮前驱体在550-600℃下煅烧,获得初始g-C3N4,将初始g-C3N4在700-750℃煅烧,得高温g-C3N4;将高温g-C3N4与三聚氰胺混合均匀,再以550-650℃的温度煅烧,获得最终产品。本发明制备工艺简单,成本低,重复性好。由于g-C3N4具有良好的稳定性,且制备出的g-C3N4/g-C3N4产品具有分散性较好和比表面积较大的特点,在大批量工业化生产及光催化降解有机物和光解水制氢等实际应用中具有重要意义。
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公开(公告)号:CN107715698A
公开(公告)日:2018-02-23
申请号:CN201711097357.6
申请日:2017-11-09
Applicant: 济南大学
CPC classification number: B01D71/48 , B01D67/0079 , B01D69/02 , B01D2325/10 , B01J31/38 , B01J35/004 , B01J35/065 , C02F1/30 , C02F1/44 , C02F2101/30 , C02F2305/10
Abstract: 本发明公开了一种用于景观水的净化膜材料的制备方法及所得产品和应用,将TiO2纳米粉均匀分散到乙醇中,再加入PET的甲苯溶液,均匀混合,之后将溶剂部分蒸发至得到粘稠的糊状液体;最后将糊状液体均匀涂敷到PET膜的一个表面,得到用于景观水的净化膜材料。本发明采用特殊的方法,将纳米二氧化钛牢固附着在PET膜上,解决了纳米二氧化钛分散性差、回收困难、在水体中催化效果差的不足,在使用时可以直接铺在景观水中,简单易行、可操作性强,处理完后可直接取出重复利用,对景观水有很好的降解有机物、净化水质的作用,适合各种造型和规模的景观水,特别适合目前景观水处理的多样性需求,应用前景广阔。
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公开(公告)号:CN104785280B
公开(公告)日:2017-09-26
申请号:CN201510176532.5
申请日:2015-04-14
Applicant: 济南大学
IPC: B01J27/135
Abstract: 本发明公开了一种片状二氧化钛/溴氧化铋复合光催化剂及其制备方法,该复合光催化剂由溴氧化铋沉积在二氧化钛纳米片上形成的异质复合材料,其制备步骤包括:将二氧化钛纳米片、巯基乙酸、溴化钾超声分散于去离子水中,混合得均匀的溶液,将硝酸铋溶于乙二醇中;然后将上述两种溶液混合得到乳白色乳浊液,搅拌后静置,离心分离洗涤即可。制备过程中可以通过调整二氧化钛与溴氧化铋的比例,得到不同粒径的复合结构。本发明制备工艺简单,特别是用巯基乙酸可使溴氧化铋在TiO2片上均匀分布,在可见光下展示出比单纯二氧化钛纳米片更优异的光催化活性,在利用太阳能光催化降解有机污染物处理技术中具有潜在的实际应用前景。
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公开(公告)号:CN107175112A
公开(公告)日:2017-09-19
申请号:CN201710321670.7
申请日:2017-05-09
Applicant: 济南大学
IPC: B01J23/889 , B01J35/08 , C02F1/32 , C02F1/72 , H01F1/01 , C02F101/30
CPC classification number: B01J23/8892 , B01J23/002 , B01J35/004 , B01J35/08 , B01J2523/00 , C02F1/32 , C02F1/722 , C02F1/725 , C02F2101/308 , C02F2305/026 , C02F2305/10 , H01F1/01 , B01J2523/27 , B01J2523/72 , B01J2523/842
Abstract: 本发明公开了一种微马达光催化剂,以溶剂热法合成α‑Fe2O3‑ZnFe2O4微马达光催化剂微球,其中ZnFe2O4空心微球的直径为0.4‑0.8μm,片状α‑Fe2O3和Mn2O3纳米颗粒生长在ZnFe2O4微球上。本发明还公开了其制备方法和应用。本发明的微马达光催化剂具有磁性微球结构,利于回收和磁控制,且能催化H2O2产生气泡进行自主运动,在H2O2参与的UV‑Fenton反应下对染料废水中的有机污染物具有较好的降解效率,可用于染料废水的高效处理。在该反应体系中H2O2既作为UV‑Fenton反应的试剂又作为推进α‑Fe2O3‑ZnFe2O4微马达的燃料。
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公开(公告)号:CN105417504B
公开(公告)日:2017-07-28
申请号:CN201510974358.9
申请日:2015-12-23
Applicant: 济南大学
Abstract: 本发明公开了一种卤化铯铅与量子点复合材料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℃,先将量子点加入溶液中,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,得到复合材料。本发明反应温度低,简单、易于操作,无高温高压反应较为安全,该产品为花状,以量子点为核,以卤化铯铅纳米棒为花瓣,尺寸可调,在催化、光催化、太阳能电池、发光二极管、平板显示等领域有广阔应用前景。
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公开(公告)号:CN106752157A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611093603.6
申请日:2016-12-02
Applicant: 济南大学
CPC classification number: C09D1/02 , C09D1/00 , C09D5/1687 , C09D5/18
Abstract: 一种多功能无机内墙涂料及其制备方法,该涂料包括以下重量百分含量的组分:硅酸钾5‑15%,硅酸锂2‑5%,硅溶胶5‑20%,硅藻土5‑15%,贝壳粉5‑10%,光敏化助剂负载电气石粉5‑15%,防辐射‑杀菌助剂负载膨润土5‑15%,纳米SiO2分散液1‑10%,煅烧高岭土2‑8%,锐钛矿型钛白粉3‑12%,氧化铝粉2‑8%,水10‑25%;各组分之和为100%。本发明制备方法简单,所得内墙涂料具有无毒、无异味、绿色环保、防辐射、杀菌抑菌、消除甲醛及其它有机污染物、自清洁、净化空气、释放负氧离子、调节湿度、防火阻燃、耐高温、耐水性、耐擦洗性、耐老化、抗粉化、防腐性的优点,具有广阔的市场前景。
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公开(公告)号:CN106744745A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201710040553.3
申请日:2017-01-20
Applicant: 济南大学
IPC: C01B21/082 , B82Y30/00
CPC classification number: C01B21/0605 , B82Y30/00 , C01P2002/72 , C01P2004/03 , C01P2004/13 , C01P2004/61 , C01P2004/62 , C01P2004/64
Abstract: 本发明公开了一种碳掺杂的石墨相氮化碳纳米管及其制备方法,其制备过程为:首先将三聚氰胺分散在氨基丙基三甲氧基硅烷的乙醇溶液中,水热反应后离心干燥得到固体粉末;将(3‑巯基丙基)三甲基氧硅烷与正硅酸乙酯混合搅拌均匀,加入乙醇和水的混合溶液再次搅拌,离心分离MPS修饰的SiO2溶液。将预处理的三聚氰胺的固体粉末加入MPS修饰的SiO2溶液中,搅拌后离心、干燥,煅烧得产物,通过HF溶液对产物进行刻蚀即得。本发明制备过程新颖、便捷,可控性强,所得的纳米管具有尺寸较为均匀,管壁较薄、导电性较好、光催化性质优异等优点,可用于构建多种异质结构,在光催化降解有机污染物、光解水产氢等方面有良好的应用潜力。
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公开(公告)号:CN106732736A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201710040539.3
申请日:2017-01-20
Applicant: 济南大学
Abstract: 本发明公开了类管状硼掺杂石墨相氮化碳纳米材料及其制备方法,其制备过程为:将氨基丙基三甲氧基硅烷溶解在水中预水解,再将正硅酸乙酯与APS溶液混合,充分搅拌,然后加入乙醇、水和硼酸的混合溶液中再次搅拌均匀后,依次用水、乙醇离心分离,将产物再次分散于甲醇,加入三聚氰胺,搅拌均匀后再次离心、干燥,得到固体粉末,煅烧得产物,加入HF溶液进行搅拌处理即可。本发明制备过程新颖、便捷,同时具有良好的形貌可控性,所得的硼掺杂的氮化碳形貌为纳米片不完全卷曲形成交错的纳米管,样品的导电性有很大程度提高、光催化性能得到优化,该方法窄化了材料的带隙,在构建新型半导体光催化剂领域有较大的潜力。
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