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公开(公告)号:CN106215881A
公开(公告)日:2016-12-14
申请号:CN201610807213.4
申请日:2016-09-07
Applicant: 济南大学
IPC: B01J20/24 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/36
CPC classification number: B01J20/24 , B01J20/28009 , B01J20/28021 , C02F1/286 , C02F2101/36
Abstract: 本发明公开了一种三聚氰胺改性多孔磁性葡聚糖微球的制备方法,其特征在于,以色拉油为有机相,葡聚糖有水相,在室温下,水相喷雾到有机相中,搅拌反应1h,温度升至80±2℃,继续反应3~4h,冷却到室温,固液分离,迅速冷冻,冷冻干燥24 h,得到多孔磁性葡聚糖微球;然后,在反应器中,按如下组成质量百分浓度加入,甲醇:60~68%,环氧氯丙烷:5~10%,三聚氰胺:8~14%,溶解,多孔磁性葡聚糖微球:14~22%,各组分之和为百分之百,于50±2℃恒温、搅拌、回流反应2~3h,冷却后,分别用去离子水、甲醇洗涤、固液分离,干燥,得到三聚氰胺改性多孔磁性葡聚糖微球,该吸附剂对全氟辛酸具有很高的吸附容量,反复使用次数多,既成本低又绿色环保,同时具有磁性容易分离。
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公开(公告)号:CN105688862A
公开(公告)日:2016-06-22
申请号:CN201610087743.6
申请日:2016-02-17
Applicant: 济南大学
CPC classification number: B01J20/22 , B01J20/045 , B01J2220/46 , B01J2220/4806 , B01J2220/4812 , B01J2220/4825 , C02F1/285 , C02F1/40
Abstract: 本发明公开了一种十一碳烯酰胺丙基甜菜碱改性棉吸附剂的制备方法,其特征在于,采用无水乙醇和环氧氯丙烷对脱脂棉,在60±2℃恒温、搅拌、回流反应3~5h,处理,得到环氧基化棉;然后,在反应器中,按如下组成质量百分比加入,去离子水:56~62%,十一碳烯酰胺丙基甜菜碱:15~21%,环氧基化棉:15~21%,过硫酸铵:4~8%,各组分之和为百分之百,氮气保护,于60±2℃恒温、搅拌、回流反应8~10h,取出冷却,固液分离,分离后的固体用去离子水洗涤,洗至滤液呈中性为止,干燥,得到十一碳烯酰胺丙基甜菜碱改性棉。该吸附剂对油脂具有很高的吸附容量,优良的物理化学和机械性能,再生能力强,反复使用次数多,既成本低又绿色环保。
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公开(公告)号:CN111551619B
公开(公告)日:2022-05-10
申请号:CN202010272115.1
申请日:2020-04-09
Applicant: 济南大学
Abstract: 本发明公开了一种磺氨生物素修饰氮化铟糊电极传感器的制备方法,其特征在于,采用纳米氮化铟、氧化石墨烯、1‑胺丙基‑3‑甲基咪唑溴盐、矿物油、戊醇制备得到氮化铟糊电极传感器;在采用三亚乙基四胺和碳量子点修饰氮化铟糊电极,制备得到三亚乙基四胺/量子点修饰氮化铟糊电极;然后,在反应器中,加入,磷酸盐缓冲溶液:92~96%,磺氨生物素:4~8%,溶解,将三亚乙基四胺/量子点修饰氮化铟糊电极放入溶液中,室温搅拌浸泡2h,取出电极,洗涤,干燥,得到磺氨生物素修饰氮化铟糊电极传感器。该电极传感器具有比普通的碳糊电极导电性能高,对蛋白质具有专一识别性,灵敏度高。
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公开(公告)号:CN113980714A
公开(公告)日:2022-01-28
申请号:CN202111303850.5
申请日:2021-11-05
Applicant: 济南大学
Abstract: 本发明公开了一种脱硫、脱硝水溶性燃煤催化剂制备方法,其特征在于,首先,将水:84‑88%,高铁酸钾:12~16%,溶解,即得A液;第二步将水:58~64%,硝酸钠:6~10%,氯化锶:6~10%,硝酸钙:12~16%,平平加O‑20:0.01%,钒酸钠:4~8%,硝酸钇:4~8%,溶解,即得B液;然后将A液与B液按1:5混合,用酸调节pH在5.5~7.0之间,即得水溶性燃煤催化剂。用水稀释3~6倍后,均匀喷洒在燃煤上,喷洒后燃烧,加入燃煤烧催化剂的量为煤炭质量的0.05~0.07%范围内。该制备工艺简单,生产成本低,易于工业化生产,对锅炉不产生腐蚀,提高煤炭的燃烧效率,具有优良的脱硫、脱硝性能。
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公开(公告)号:CN110441362A
公开(公告)日:2019-11-12
申请号:CN201910796227.4
申请日:2019-08-27
Applicant: 济南大学
IPC: G01N27/30 , G01N27/327
Abstract: 本发明公开了一种纳米NbN/石墨复合糊电极传感器的制备方法,其特征在于,采用硫酸:和高碘酸钾对纳米石墨粉进行预处理,得预处理纳米石墨粉;采用1-乙烯基-3-丁基咪唑三氟甲磺酸盐溶解丝瓜络制得复合胶黏剂;然后,在玛瑙研钵中,按如下质量百分比加入,纳米氮化铌:42~46%,预处理纳米石墨粉:22~26%,复合胶黏剂:14~18%,液体石蜡:16~20%,研磨均匀成碳糊状,然后将其碳糊装入连有导线的内经为Φ6mm的玻璃管内,得纳米NbN/石墨复合糊电极传感器。本申请所制备的碳糊电极比普通的碳糊电极导电性能提高6~8倍,电化学窗口宽、制备方法简单、成本低、表面易更新、残余电流小等优点。检测虾青素灵敏度高,选择性好。
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公开(公告)号:CN110437829A
公开(公告)日:2019-11-12
申请号:CN201910788268.9
申请日:2019-08-26
Applicant: 济南大学
Abstract: 本发明公开了一种多元非金属元素共掺杂碳量子点的制备方法,其特征在于,采用盐酸和过硫酸铵溶液对决明子壳进行预处理,在反应釜中,1-乙基-2,3-二甲基咪唑六氟磷盐:30~38%,1-乙基-3-甲基咪唑四氟硼酸盐:30~38%,1-乙基-3-甲基咪唑双三氟甲磺酰亚胺盐:15~19%,预处理决明子壳粉:10~15%,温度在140±2℃恒温,得到淡黄色粘稠透明液体,采用透析法提纯得多元非金属元素共掺杂碳量子点。该制备方法具有绿色环保,操作简单,多元非金属元素共掺杂碳量子点不需要二次修饰既可以具有荧光性能稳定性高、尺寸小而均匀,生物相容性好等特点,硫磷共掺杂碳量子点的量子产率为36.12%。
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公开(公告)号:CN110038520A
公开(公告)日:2019-07-23
申请号:CN201910180695.9
申请日:2019-03-11
Applicant: 济南大学
Abstract: 本发明公开了一种杯[8]芳烃改性大豆蛋白纤维吸附剂的制备方法,其特征在于,将大豆蛋白纤维用2mol/L硫酸和1.0mol/L过硫酸铵混合溶液预处理,得到预处理大豆蛋白纤维;采用丙二胺和尿素对预处理大豆蛋白纤维氨基化,得到氨基化大豆蛋白纤维;然后,甲醇:64~68%,氯化亚砜:15~18%,叔丁基杯[8]芳烃:4~8%,搅拌溶解,再加入氨基化大豆蛋白纤维:10~12%,于60±2℃恒温、搅拌、回流反应6h,冷却后,用去离子水洗涤至中性,固液分离,干燥,得到杯[8]芳烃改性大豆蛋白纤维吸附剂。该吸附剂对吡罗红具有很高的吸附容量,具有专一性和特异,成本低,机械强度高,可反复使用10次以上,吸附剂容易分离。
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公开(公告)号:CN107456954B
公开(公告)日:2019-02-22
申请号:CN201710811258.3
申请日:2017-09-11
Applicant: 济南大学
IPC: B01J20/24 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/10
Abstract: 本发明公开了一种改性多孔磁性丝瓜络复合微球的制备方法,其特征在于,首先,将丝瓜络粉溶解在混合的离子液体中,添加纳米四氧化三铁,制备得到多孔磁性丝瓜络复合微球;然后,多孔磁性丝瓜络复合微球表面氨基化得到氨基化多孔磁性丝瓜络复合微球;最后,在反应器中,按如下组成质量百分浓度加入,去离子水:73~78%,二巯基丙磺酸钠:8~12%,搅拌溶解,氨基化多孔磁性丝瓜络复合微球:12~18%,于80±2℃恒温、搅拌、回流反应2h,冷却后,用甲醇洗涤、固液分离,干燥,得到改性多孔磁性丝瓜络复合微球。该吸附剂对砷具有很高的吸附容量,既成本低又绿色环保,又具有磁性,机械强度高,可反复使用10次以上,吸附剂容易分离。
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公开(公告)号:CN109142498A
公开(公告)日:2019-01-04
申请号:CN201810995792.9
申请日:2018-08-29
Applicant: 济南大学
Abstract: 本发明公开了一种百草枯分子印迹传感器的制备方法,特征在于,首先采用氯金酸和氧化碳纳米管对玻碳电极进行修饰制得纳米金/氧化碳纳米管修饰液电极;第二步,在反应器中,加入乙醇:72~80%,N‑烯丙基‑2‑氨甲基吡咯烷:8~12%,丙烯酰胺:4~8%,N,N‑亚甲基双丙烯酰胺:0.2~1.0%,百草枯:2~6%,过硫酸铵:3~5%,65±2℃搅拌反应,将得到的产物用乙醇:乙酸混合溶液浸泡10h,除去模板分子,即得百草枯分子印迹聚合物;将聚合物滴涂到纳米金/氧化碳纳米管修饰电极上,即得百草枯分子印迹传感器。该传感器具有高的灵敏度和选择性。具有灵敏度高、特异性好、检测快速,可反复使用。
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公开(公告)号:CN107102054B
公开(公告)日:2018-12-21
申请号:CN201710380138.2
申请日:2017-05-25
Applicant: 济南大学
Abstract: 本发明公开了一种用于检测人参皂苷Re分子印迹传感器的制备方法,首先采用醋酸铜与氧化石墨烯对玻碳电极进行修饰,得到纳米铜/石墨烯修饰电极;然后,在反应器中加入,甲醇:40~50%,二乙烯苯乙二醇二甲基丙烯酸:12~18%,丙烯酸甲酯:4~10%,乙烯基吡啶:5~12%,偶氮二异庚腈:1.0~3.0%,人参皂苷Re:20~25%,各组分含量之和为百分之百,搅拌溶解,通氮气体除氧15 min,无氧氛围,55±2℃搅拌反应24~28h,干燥,即得人参皂苷Re聚合物;再将聚合物滴涂到修饰电极,采用甲醇与乙酸混合溶液除去模板分子,制得人参皂苷Re分子印迹电化学传感器。该传感器具有高的亲和性和选择性。具有灵敏度高、特异性好、检测快速,可反复使用。
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