立体五角星金纳米粒子及其制备方法

    公开(公告)号:CN104858416B

    公开(公告)日:2017-04-19

    申请号:CN201510218075.1

    申请日:2015-05-04

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明涉及一种具有显著表面等离子体共振吸收性能及表面增强拉曼效应的单分散立体五角星金纳米粒子及其制备方法。五角星金纳米粒子具有尺度均匀、分散性好等特征,且其尺度可在40‑60纳米范围内有效调控。其制备步骤包括:(1)搅拌条件下向乙二醇溶液中依次加入聚二烯丙基二甲基氯化铵、氯金酸、抗坏血酸及金纳米十面体胶体溶液;(2)将反应前驱体溶液置于0‑100℃下反应0.5‑4小时后,在5000‑15000转/分钟转速条件下离心10‑100分钟;(3)用溶剂超声清洗蓝色沉淀产物,制得单分散五角星金纳米粒子。本发明中的五角星金纳米粒子在光催化、等离子体光学、化学和生物传感、太阳能电池、表面增强拉曼散射(SERS)等方面具有重要的应用价值。

    一种具有光催化性能的铜金属有机框架材料的制备方法

    公开(公告)号:CN104289252B

    公开(公告)日:2016-10-19

    申请号:CN201410536356.7

    申请日:2014-10-13

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明涉及一种具有光催化性能的铜金属有机骨架材料及其制备方法,属于环境友好型光催化材料制备领域。本发明所用材料合成方法为水热法。具体步骤如下:首先将硝酸铜、1,3‑二(4‑吡啶)丙烷(bpp)、5‑叔丁基间苯二甲酸(H2tbip)以及氢氧化钠均匀分散到去离子水中,然后将上述混合浊液转移至聚四氟乙烯反应釜中进行水热反应。将所得产物洗涤、干燥后得到蓝色块状晶体即为所述光催化材料。本发明制备过程简单,所得光催化剂稳定性高,对甲基橙等有机染料具有良好的降解能力,在污水处理等领域具有良好应用前景。

    一种SiO2@TiO2/PMMA辐射制冷薄膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN119977349A

    公开(公告)日:2025-05-13

    申请号:CN202510245080.5

    申请日:2025-03-04

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明涉及一种SiO2@TiO2/PMMA的辐射制冷薄膜及其制备方法,制备方法包括以下步骤:称取SiO2粉末至烧杯中,加入乙醇和水,然后逐滴加入钛酸四丁酯,搅拌均匀后将溶液转移至特氟龙反应釜内衬中,水热反应4h,洗涤、干燥后得到SiO2@TiO2;配制PMMA溶液,加入SiO2@TiO2并搅拌均匀,然后滴涂于玻璃板上,干燥后即可得到SiO2@TiO2/PMMA辐射制冷薄膜。其特征是通过水热反应制备了SiO2@TiO2核壳粒子,提高了薄膜的后向散射能力,大大提高了薄膜的太阳波段反射率和红外发射率,在紫外‑可见‑近红外波段具有高达96.7%的反射率,在红外波段具有95.8%的发射率。在户外的辐射制冷测试中,实现了10℃的亚环境制冷。

    一种多色室温磷光碳点@氧化硼复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN119709191A

    公开(公告)日:2025-03-28

    申请号:CN202510013223.X

    申请日:2025-01-06

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明涉及一种多色室温磷光碳点@氧化硼复合材料的制备方法,所述制备方法以下步骤:将不同共轭分子(2‑氨基对苯二甲酸、2,3‑萘二羧酸酐、1,8‑萘二羧酸酐、1,4,5,8‑萘四甲酸酐)添加到水溶液中,搅拌后得到透明溶液,再加入硼酸搅拌得到透明溶液,通过在烘箱中原位热解,得到多色室温磷光碳点@氧化硼复合材料。其特征是多色室温磷光碳点@氧化硼复合材料通过一种简便易行的原位热解方法获得的。另外,通过前驱体工程策略调控前驱体共轭分子大小在氧化硼基质中实现了碳点的多色长寿命室温磷光和长肉眼可见时间,其磷光寿命分别为1.01秒、1.56秒、0.68秒和72毫秒,关闭紫外灯后肉眼可见时间分别长达16秒、20秒、14秒和3秒。制备所使用的药品均无毒无害且价格低廉,且制备简单所用时间短。制备的多色室温磷光碳点@氧化硼复合材料能成功应用于信息加密等领域。

    一种用于氨氧化Ru@Ir@Pt多层核壳催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN119034725A

    公开(公告)日:2024-11-29

    申请号:CN202411247586.1

    申请日:2024-09-06

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明公开了一种用于氨氧化Ru@Ir@Pt多层核壳催化剂的制备方法,其制备方法包括:将PVP、RuCl3⋅3H2O溶于HCHO和EG的混合溶液中得到深棕色溶液;将得到的深棕色溶液置于高压反应釜中加热后得到黑色液体;在得到的黑色液体和苯甲醇中加入PVP、Ir(acac)3得到黑色溶液加热后洗涤干燥得到黑色粉末;将得到的黑色粉末、PVP、Pt(acac)2溶解于苯甲醇中得到黑色溶液;加热后得到Ru@Ir@Pt多层核壳催化剂。其特征是通过简单的溶剂热方法逐步加热首次合成了用于氨氧化Pt基多层核壳催化剂。本发明不仅具有显著的氨氧化催化性能,而且稳定性好、原料丰富、用量少、低耗能、产率高,可实现低成本的规模化生产制备。

    一种太阳光激发室温磷光碳点@氧化铝复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN117903795A

    公开(公告)日:2024-04-19

    申请号:CN202410091549.X

    申请日:2024-01-23

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明涉及一种太阳光激发室温磷光碳点@氧化铝复合材料及其制备方法,所述制备方法以下步骤:以葡萄糖和尿素添加到水溶液中,搅拌后得到透明溶液,再加入硝酸铝搅拌,水热后通过马弗炉煅烧,得到太阳光激发室温磷光碳点@氧化铝复合材料。其特征是碳点@氧化铝复合材料通过原位煅烧法直接获得的。另外,通过将低成本氧化铝基质用于碳点基室温磷光材料中成功实现了太阳光激发长寿命室温磷光,其肉眼可见时间长达14秒。制备的碳点@氧化铝复合材料能成功应用于信息加密领域。制备所使用的药品均无毒无害且价格低廉,制备简单所用时间短,制备后无需复杂繁琐步骤,特别适合批量、低成本制备,适合工业化规模生产与商业化的应用。

    一种三维核壳Ru@Ir纳米花电催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN116673484A

    公开(公告)日:2023-09-01

    申请号:CN202310565307.5

    申请日:2023-05-19

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明涉及一种三维核壳Ru@Ir纳米花电催化剂,属于新型纳米催化材料制备领域。本发明所用材料合成方法为两步多元醇法。具体步骤如下:首先将聚乙烯吡咯烷酮和氯化钌溶解到乙二醇中,在溶液中加入一定比例将甲醛溶液与超纯水,将溶液转移聚四氟乙烯内衬的高压反应釜中,并将其放入恒温鼓风干燥箱中加热反应,冷却后获得黑色溶液,在一定量的所制备黑色溶液中加入氯化铱溶液,进一步放入鼓风干燥箱中进行反应,将所得产物离心、洗涤和干燥后得到黑色粉末状固体即为所述三维核壳Ru@Ir纳米花电催化剂。本发明制备方法简便易行,合成的催化材料性能稳定,实验条件绿色环保,实验条件温和适合大规模生产。

    一种一锅制备分级结构Ru纳米花电催化剂的方法

    公开(公告)号:CN116497383A

    公开(公告)日:2023-07-28

    申请号:CN202310565312.6

    申请日:2023-05-19

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明涉及一种具备分级结构的Ru纳米花电催化剂,属于新型纳米催化材料制备领域。本发明所用材料合成方法为多元醇法。具体步骤如下:首先将聚乙烯吡咯烷酮和氯化钌溶解到乙二醇中,在溶液中加入一定比例的甲醛溶液与超纯水,将溶液转移聚四氟乙烯内衬的高压反应釜中,并将其放入恒温鼓风干燥箱中加热反应,将所得产物离心、洗涤和干燥后得到黑色粉末状固体即为所述分级结构Ru纳米花电催化剂。本发明制备方法简便易行,合成的催化材料性能稳定,实验条件绿色环保,实验条件温和适合大规模生产。

    一种HKUST-1配合物纳米粒子的制备方法

    公开(公告)号:CN109679111A

    公开(公告)日:2019-04-26

    申请号:CN201910032185.7

    申请日:2019-01-14

    Applicant: 济南大学

    CPC classification number: C08G83/008

    Abstract: 本发明涉及一种金属有机配合物HKUST-1纳米粒子及其制备方法,属于新型纳米催化材料制备领域。本发明所用材料合成方法为溶液法。具体步骤如下:首先将均苯三甲酸和氢氧化钠溶解到去离子水中,在烧杯中加入去离子水和N,N-二甲基甲酰胺,将均苯三甲酸与氢氧化钠的溶液加入烧杯中,然后加入硝酸铜水溶液,磁力搅拌,将所得产物离心、洗涤、干燥后得到天蓝色粉末状固体即为所述纳米材料。本发明制备方法简便易行,合成的催化纳米材料性能稳定,实验条件绿色环保,实验条件不苛刻适合大规模生产。

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