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公开(公告)号:CN105572176B
公开(公告)日:2018-04-03
申请号:CN201610101734.8
申请日:2016-02-25
Applicant: 济南大学
IPC: G01N27/00
Abstract: 本发明涉及一种甲苯气体传感器的制备方法,具体是基于非贵金属掺杂复合材料所构建的气敏传感器,可用于检测环境中甲苯气体含量。属于新型纳米功能材料与环境监测技术领域。本发明首先制备了一种新型二维纳米复合材料Mn‑TiO2/g‑C3N4,利用该材料大的比表面积、介孔高气体吸附特性和电子传递受材料表面气体变化而影响敏感的诸多特性,实现了对甲苯气体具有灵敏、快速响应的气敏传感器的构建。
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公开(公告)号:CN107522374A
公开(公告)日:2017-12-29
申请号:CN201710998984.0
申请日:2017-10-24
Applicant: 济南大学
IPC: C02F11/00
Abstract: 本发明属于环保技术领域,涉及一种用于污泥固化的污泥固化剂(三元复合水泥),特别是涉及市政污水处理厂高含水率污泥和河道污泥的固化。所述污泥固化剂按:硅酸盐水泥60%至70%、高铝水泥8%至11%、二水石膏22%至29%的重量配比混合;或者按:硅酸盐水泥62%至68%、高铝水泥9%至10%、二水石膏24%至27%的重量配比混合;或者按:硅酸盐水泥65%、高铝水泥9.8%、二水石膏25.2%的重量配比混合。本发明产品能够在短时间内,使污泥固化成型,并且污泥固化物既不干缩开裂也不膨胀开裂,使污泥的强度达到可以远距离运输的要求或达到污泥卫生填埋等要求。
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公开(公告)号:CN105148910B
公开(公告)日:2017-12-15
申请号:CN201510418713.4
申请日:2015-07-17
Applicant: 济南大学
Abstract: 本发明提供了一种Au修饰六方片状氧化钼的制备方法,属于无机先进纳米材料制备工艺技术领域。以氯金酸,硼氢化钠,L‑赖氨酸和已制备的六方片状氧化钼为原料,在常温下反应合成一种Au修饰六方片状氧化钼材料。该制备方法具体包括:将前驱体二硫化钼放入马弗炉中在一定温度的氧气气氛下煅烧一定时间得到六方片状氧化钼,然后将氧化钼分散到一定体积的去离子水中,加入一定摩尔比的氯金酸和L‑赖氨酸,充分混合,再加入一定量的硼氢化钠溶液,充分搅拌混合。常温下反应一定时间后离心分离,洗涤,干燥,将烘干样品置于马弗炉中一定温度下煅烧一定时间即可得到Au修饰六方片状的氧化钼。本方法成本低,生产工艺简单,产率高,无环境污染,易于工业化大规模生产。所得Au修饰六方片状氧化钼微球形貌规整,可用于化工催化、光催化剂气敏传感器等领域。
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公开(公告)号:CN107356635A
公开(公告)日:2017-11-17
申请号:CN201710570215.0
申请日:2017-07-13
Applicant: 济南大学
CPC classification number: G01N27/00 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , C01G49/06 , C01G53/04 , C01P2002/72 , C01P2004/03 , C01P2004/04 , C01P2004/82 , G01N33/0027
Abstract: 本发明主要介绍一种用于气敏传感器的NiO纳米片/α-Fe2O3纳米立方体异质结材料的制备和应用。三氯化铁和氢氧化钠溶于去离子水中,搅拌加热一段时间,随后将得到的溶液保温一段时间,最后所得溶液经过离心、洗涤、干燥后,得到α-Fe2O3粉末。α-Fe2O3粉末与水醇溶液预混,加入适量尿素和六水合硝酸镍,所得溶液超声一段时间,再将其水浴加热一定的时间,最后所得溶液经过离心、洗涤、干燥后,将得到的样品置于马弗炉中一定温度下煅烧一定时间,即可得到NiO纳米片/α-Fe2O3纳米立方体异质结材料。本发明所讲述的NiO纳米片/α-Fe2O3纳米立方体颗粒异质结材料的制备方法工艺简单,设备要求低,可操作性强,成本比较低,可获得性能稳定好,对三乙胺具有较好气敏性能的气敏材料,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN107352588A
公开(公告)日:2017-11-17
申请号:CN201710516079.7
申请日:2017-06-29
Applicant: 济南大学
CPC classification number: C01G53/04 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , C01G49/06 , C01P2002/72 , C01P2004/03
Abstract: 本发明主要介绍一种椭球型Fe2O3/NiO纳米复合材料的制备方法,属于无机先进纳米材料制备工艺技术领域。将一定量的氢氧化钠溶液滴加到氯化铁溶液中,再加入草酸溶液,采用水热法制备出椭球型Fe2O3纳米材料;将椭球型氧化铁分散于去离子水中,加入六水合硝酸镍,六次甲基四胺以及柠檬酸三钠,水浴加热、煅烧后即可制备出椭球型Fe2O3/NiO纳米复合材料。本发明所讲述的椭球型Fe2O3/NiO纳米复合材料制备方法工艺简单,产率高,成本比较低,得到的纳米材料具有较小的晶粒尺寸。可用于光催化及气敏传感等领域。
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公开(公告)号:CN107337231A
公开(公告)日:2017-11-10
申请号:CN201710504900.3
申请日:2017-06-28
Applicant: 济南大学
CPC classification number: C01G15/00 , C01P2002/72 , C01P2002/80 , C01P2004/03 , C01P2004/34 , C01P2004/61 , G01N33/0004 , G01N33/0047
Abstract: 本发明提供了一种纳米颗粒组成的空心分级结构氧化铟的制备方法。该制备方法具体包括:以四水合三氯化铟和1,4-丁二胺为原料,以柠檬酸为表面活性剂,经水热反应、煅烧处理,得到具有空心兼具分级结构的氧化铟微球。本方法生产工艺简单,使用廉价的表面活性剂,生产成本较低。所得氧化铟作为气敏材料,对甲醛气体具有良好的气敏性能,可应用于室内甲醛气体检测,大气环境监测以及食品安全等领域。
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公开(公告)号:CN107262113A
公开(公告)日:2017-10-20
申请号:CN201710516050.9
申请日:2017-06-29
Applicant: 济南大学
IPC: B01J23/89
Abstract: 本发明主要介绍一种核壳结构NiO/Au/Fe2O3纳米复合材料的制备方法,属于无机先进纳米材料制备工艺技术领域。以氢氧化钠和氯化铁为原料,采用沉淀法进行老化后制备出立方体Fe2O3,然后利用氨基酸一步合成法在其表面负载金纳米颗粒,制备出Au/Fe2O3复合材料;进一步以氨水和正硅酸四乙酯为原料,利用Stober法,在Au/Fe2O3复合材料上包覆SiO2壳层;继而以硝酸镍、六次甲基四胺和柠檬酸钠为原料,水浴加热、煅烧后得到核壳结构NiO/SiO2/Au/Fe2O3纳米复合材料;最后用氢氟酸去除SiO2,即得核壳结构NiO/Au/Fe2O3纳米复合材料。本发明所讲述的核壳结构NiO/Au/Fe2O3纳米复合材料制备方法工艺简单,产率高,成本比较低,得到的纳米材料具有较小的晶粒尺寸。可用于光催化及气敏传感等领域。
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公开(公告)号:CN106167274B
公开(公告)日:2017-10-13
申请号:CN201610571610.6
申请日:2016-07-20
Applicant: 济南大学
Abstract: 本发明提供了一种具有多孔结构的氧化铟纳米颗粒的制备方法。该制备方法具体包括:以氯化铟和十二胺为原料,经水热反应、煅烧处理,得到具有多孔结构的氧化铟纳米颗粒。本方法生产工艺简单,不使用昂贵的表面活性剂,成本比较低,所得氧化铟可作为气敏材料,由于具有多孔结构。对甲醛气体具有良好的气敏性能,因此在甲醛气体检测方面具有长远的应用前景。
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公开(公告)号:CN106241891B
公开(公告)日:2017-08-04
申请号:CN201610571630.3
申请日:2016-07-20
Applicant: 济南大学
Abstract: 本发明主要介绍一种片层状CoV2O6的制备方法,属于无机先进纳米材料制备工艺技术领域。将一定量的五氧化二钒粉末和H2O2混合后搅拌,再加入蒸馏水,放入高压釜中进行水热反应,再经过洗涤和干燥后得到条带状V2O5;将一定量的硝酸钴分散到去离子水中,在搅拌状态下加入条带状V2O5,将所得溶液进行一定时间的搅拌,经过离心、洗涤、干燥后,将得到的样品置于马弗炉中一定温度下煅烧一定时间,即可制出片层状CoV2O6。本发明所讲述的片层状CoV2O6的制备方法工艺简单,产率高,成本比较低,得到的纳米材料具有较薄的片层,比表面积大,产品质量好。
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公开(公告)号:CN104150527B
公开(公告)日:2016-06-22
申请号:CN201410284567.6
申请日:2014-06-24
Applicant: 济南大学
Abstract: 本发明提供了一种自牺牲模板法制备空心十四面体结构羟基锡酸锌气敏材料的方法。该制备方法具体包括:将一定浓度的可溶性锌盐溶液,加入到可溶性锡盐中,然后向混合溶液中加入适量与氢氧化钠溶液,一定温度下水浴加热,形成具有十四面体结构的羟基锡酸锌,再加入适量的氢氧化钠作为侵蚀介质,将其刻蚀为空心十四面体结构,最后经离心分离,洗涤,干燥,即可得到具有空心十四面体结构的羟基锡酸锌气敏材料。本方法成本低,生产工艺简单,产率高,无环境污染,易于工业化大规模生产。所得空心十四面体结构的羟基锡酸锌形貌规整、比表面积大,对乙醇表现出具有较高的灵敏度和快速的响应、恢复,可用于乙醇气体传感器领域。
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