聚乙烯-羟基磷灰石微米纳米多级结构复合微球材料及应用

    公开(公告)号:CN109851834B

    公开(公告)日:2021-11-02

    申请号:CN201910097388.4

    申请日:2019-01-31

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明公开了一种聚乙烯‑羟基磷灰石微米纳米多级结构复合微球材料及应用,本发明的聚乙烯‑羟基磷灰石微米纳米多级结构复合微球材料是将聚乙烯微球浸入硝酸钙‑磷酸二氢铵混合液中,调节pH至8‑10,于40‑70℃恒温水浴下搅拌反应1‑5天,收集微球,洗涤,干燥,获得表面包被羟基磷灰石纳米结构的聚乙烯复合微球。该微球结构稳定、尺寸均一、直径为50‑400μm,羟基磷灰石纳米颗粒长度为20‑100nm。将人脂肪间充质干细胞接种在该微球上,可以促进干细胞的增殖,并维持干细胞的干性。

    一种聚吡咯/明胶纤维支架的制备方法及其产品

    公开(公告)号:CN113456894A

    公开(公告)日:2021-10-01

    申请号:CN202110563214.X

    申请日:2021-05-24

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明提供了一种聚吡咯/明胶纤维支架的制备方法:配制明胶溶液静电纺丝制备纤维膜,然后置于戊二醛饱和蒸汽交联、干燥获得明胶纤维膜;明胶纤维膜浸于吡咯单体溶液中加入过硫酸铵溶液混合后反应,然后将明胶纤维膜清洗、干燥获得聚吡咯/明胶纤维支架。本发明提供的聚吡咯/明胶纤维膜支架能够以无线刺激方式诱导骨髓间充质干细胞MSCs神经分化,避免了向人体内部植入时存在导线而引起的排斥或者感染问题,在临床和神经组织修复工程中具有重要意义。

    一种移动式水体净化装置

    公开(公告)号:CN109319890B

    公开(公告)日:2021-10-01

    申请号:CN201811342406.2

    申请日:2018-11-09

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明公开了一种移动式水体净化装置,涉及移动净水技术领域。该移动式水体净化装置包括电源组件以及浮动装置。其中,电源组件包括电源以及分别与电源的正极和负极相连的阳极和阴极,阴极用于在电源的电驱动下与水体接触产生氢气,阳极伸入水体的水面以下,且阳极用于在电源的电驱动下进行阳极絮凝;浮动装置漂浮于水体的水面,且电源设置于浮动装置的表面,阴极设置于浮动装置内,浮动装置位于水体的水面以下的位置开设有出气口;阴极在电源的电驱动下产生的氢气从出气口溢出以推动浮动装置在水体上移动。该净化装置可解决现有技术的问题,提供一种低成本且长期有效的水体处理技术,同时有效地提高水体净化的效率与质量。

    一种用于高浓盐水的被动式多级蒸馏处理设备及方法

    公开(公告)号:CN113443669A

    公开(公告)日:2021-09-28

    申请号:CN202110720205.7

    申请日:2021-06-28

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本申请公开了一种用于高浓盐水的被动式多级蒸馏处理设备及方法,包括:多级蒸馏处理装置,相邻所述蒸馏处理装置之间存在间隔体,在第一级蒸馏处理装置顶部设置有发热体;其中,蒸馏处理装置包括第一毛细层和第二毛细层,第一毛细层和第二毛细层之间存在间隙;第一毛细层的第一端伸入高浓盐水中,第二端用于析出结晶盐;第二毛细层的第一端设置在第一毛细层加热部分的下面,第二端延伸至淡水收集装置。相邻的蒸馏处理装置之间的热量可以传递,上一级产生的水蒸气冷凝释放的热量可以供下一级使用。随着第一毛细层第二端的结晶盐不断增多,第一毛细层会发生虹吸现象,直接将结晶的盐冲洗掉,解决了传统技术中对浓度盐水处理时发生盐堵塞的问题。

    一种石墨烯外层@磷化镍夹层@镍内层框架复合材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN110952112B

    公开(公告)日:2021-07-27

    申请号:CN201911341499.1

    申请日:2019-12-24

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明涉及电极材料技术领域,具体涉及一种石墨烯外层@磷化镍夹层@镍内层框架复合材料及其制备方法和应用。本发明提供的石墨烯外层@磷化镍夹层@镍内层框架复合材料的制备方法,包括以下步骤:提供泡沫镍@石墨烯;将所述泡沫镍@石墨烯置于酸性溶液进行刻蚀,得到刻蚀泡沫镍@石墨烯;将所述刻蚀泡沫镍@石墨烯进行磷化处理,得到石墨烯外层@磷化镍夹层@镍内层框架复合材料。采用本发明提供的制备方法能够将磷化镍包裹在石墨烯和泡沫镍的夹层中,提高活性位暴露、传质和电子传输,进而提高复合材料的稳定性和能源转化效率。

    一种紫外杀菌板及其使用方法

    公开(公告)号:CN111166906A

    公开(公告)日:2020-05-19

    申请号:CN202010134373.3

    申请日:2020-03-02

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明涉及一种紫外杀菌板及其使用方法,其中紫外杀菌板包括板材主体、与板材四周连接的紫外LED光源;所述板材一面可以覆盖一层紫外光反射层,所述紫外LED光源包括封装好的紫外LED灯珠,电路连接,驱动电源/电源适配器和插头,紫外收光装置,控制开关。紫外杀菌板上的紫外LED发出的光通过板材传播同时均匀发射到空气中,提高了光源的均匀发光面积,杀菌效果更好;紫外杀菌板尺寸易调控;杀菌方向易调控,结构简单,可灵活组装,轻松实现不同效果、不同环境的紫外杀菌。

    一种锡纳米颗粒修饰的具氧空位四氧化三锡纳米片复合光催化材料及制备方法

    公开(公告)号:CN110064386A

    公开(公告)日:2019-07-30

    申请号:CN201910460019.7

    申请日:2019-05-30

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明公开了一种锡纳米颗粒修饰的具氧空位四氧化三锡纳米片复合光催化材料,所述光催化材料是以水热法合成纳米片状的四氧化三锡为基础,通过在氢气气氛下原位还原得到具氧空位的四氧化三锡,并使金属锡修饰在其表面形成肖特基结。所述四氧化三锡纳米片的直径为300-500nm,厚度约20nm;锡纳米颗粒的直径为50-200nm。本发明公开的光催化材料结合了肖特基结以及氧空位的性质,一方面金属的优质导电性以及金属/半导体肖特基结促进载流子的分离和传输;另一方面氧空位能够捕获光生电荷,并通过降低半导体带隙来扩宽光响应范围。本发明公开的光催化剂在可见光下对有机污染物的氧化降解具有很高的活性,且其制备方法简单,成本低廉,工业化应用前景广阔。

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