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公开(公告)号:CN105709736B
公开(公告)日:2017-12-05
申请号:CN201610183856.6
申请日:2016-03-29
Applicant: 济南大学
IPC: B01J23/63
CPC classification number: Y02A50/2357
Abstract: 本发明公开了一种镶嵌型Pt@CeO2纳米管复合催化剂的制备方法,属于催化剂技术领域。此催化剂是由CeO2空心纳米管作为载体,Pt纳米颗粒高度分散地镶嵌于管壁所构成。制备过程是利用Ce(OH)CO3前驱体充当牺牲模板,与NaOH和H2PtCl6溶液混合进行反应,通过固液界面反应生成Ce(OH)CO3@CeO2及静电作用吸附[Pt(OH)xCly]m‑,最后经过酸洗和H2还原,制得镶嵌型Pt@CeO2纳米管复合催化剂。本发明方法简单易行、绿色清洁,所制备的镶嵌型Pt@CeO2纳米管复合催化剂不仅具有优良的热稳定性,而且展示了优越的CO氧化催化性能。
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公开(公告)号:CN107200353A
公开(公告)日:2017-09-26
申请号:CN201710249974.7
申请日:2017-04-17
Applicant: 济南大学
IPC: C01G33/00
CPC classification number: C01G33/00 , C01P2002/72 , C01P2006/80
Abstract: 本发明公开了一种高纯铌钙矿的合成方法,包括如下步骤:(1)配料:将称量好的五氧化二铌与碳酸钙倒入桶中,得到混合料,加入钢球介质;(2)磨料:将装料的桶置于球磨机上,使样品充分混匀;(3)筛分:将球磨得到的混合物料完全通过筛子筛分;(4)压片:将筛好的粉料压成薄片备用;(5)装样:将物料薄片放入坩埚内;(6)焙烧:将装好料的坩埚送入已预热至一定温度的卧式电炉炉膛中,开始升温,待升至所需温度后保持该温度恒温一定时间;(7)冷却。通过上述方法,反应原料分布均匀、接触紧密、利用率高,产品产率高、杂质少,工艺能耗低,操作安全。
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公开(公告)号:CN105883937B
公开(公告)日:2017-06-27
申请号:CN201610232739.4
申请日:2016-04-15
Applicant: 济南大学
Abstract: 本发明公开了一种通过界面反应制备核‑壳Co3O4@CeO2复合材料的方法。首先将钴前驱体(Co(CO3)0.35Cl0.2(OH)1.1)与铈盐溶液混合,静置;钴前驱体缓慢释放出的OH‑与Ce离子结合,获得Co(CO3)0.35Cl0.2(OH)1.1@Ce(OH)4核壳结构,继而在空气氛围下煅烧,便获得核‑壳结构的Co3O4@CeO2双金属氧化物复合材料。本方法是利用前驱体与壳层物质溶度积的差异原理进行的,整个过程简单易行、污染小、成本低,并且该法具有一定的通用性。
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公开(公告)号:CN106082300A
公开(公告)日:2016-11-09
申请号:CN201610543388.9
申请日:2016-07-12
Applicant: 济南大学
IPC: C01F17/00
CPC classification number: C01F17/0043 , C01P2004/03 , C01P2004/04 , C01P2004/45
Abstract: 本发明公开了一种非对称复杂空心结构CeO2的制备方法。首先利用SiO2纳米球作为硬模板,与硝酸铈和尿素反应制备SiO2@Ce(OH)CO3前驱体,然后经过与碱溶液反应、酸洗涤处理步骤,即可获得CeO2空心球镶嵌于CeO2纳米管的非对称复杂空心结构。相比现有的空心球@空心球、纳米管@纳米管对称性复杂空心结构,本发明制备的空心球@纳米管为非对称结构,丰富了复杂空心结构的制备方法,并且本发明制备方法具有绿色经济、操作简单的优点。
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公开(公告)号:CN117285722A
公开(公告)日:2023-12-26
申请号:CN202311565019.6
申请日:2023-11-22
Applicant: 济南大学
Abstract: 本发明公开了一种简单、快速的金属氧化物@金属有机骨架(MOFs)核壳结构材料的制备方法。本发明无需任何牺牲模板或表面改性,只需将金属氧化物、金属盐以及有机配体简单混合分散在混合溶液中,40~120℃温度范围内,搅拌2~30 h,便可在金属氧化物表面包覆金属有机骨架壳层材料。本发明制备条件温和、操作简单、可重复性强,丰富了金属有机骨架作为壳层材料的制备方法。
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公开(公告)号:CN117049586A
公开(公告)日:2023-11-14
申请号:CN202210485959.3
申请日:2022-05-06
Applicant: 济南大学
IPC: C01F17/235 , C01F17/10 , B01J23/10
Abstract: 本发明涉及一种具有梯次结构的富氧空位氧化铈制备方法。本发明使用Ce‑BTC作为模板,利用MOF内部结构的多孔特性,将Ce‑BTC浸渍于尿素溶液中,MOF中的有机配体及尿素在热解时产生大量气体,最终得到具有多孔、富氧空位、梯次结构的氧化铈。本专利制备方法操作简便,不需要繁琐的步骤,并且反应条件温和。相比Ce‑BTC直接煅烧得到的氧化铈,本发明制备的氧化铈光催化CO2还原性能有明显提升。
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公开(公告)号:CN110931804A
公开(公告)日:2020-03-27
申请号:CN202010017252.0
申请日:2020-01-08
Applicant: 济南大学
IPC: H01M4/86 , H01M4/92 , H01M8/1009
Abstract: 本发明涉及一种Pt-Ni-Cu三元合金担载CeO2的制备及催化性能研究。本发明利用微波热法一步合成Pt-Ni-Cu三元金属合金担载二氧化铈纳米粒子,具体的,通过加入的甲醛可以将CeO2诱导在凹八面体Pt-Ni-Cu合金形成过程中表面的空隙,在此过程中不仅保持了Pt-Ni-Cu三元金属的形貌,使得到的纳米粒子在甲酸电氧化中继续表现出优异的面积比活性,还充分保证了金属原子的利用效率,惊喜的发现在粒径大小显著大于商用Pt系催化剂的基础上,还能达到比商用催化剂更高的质量比活性,显著提高贵金属催化利用效率,达到了预料不到的技术效果,更进一步能够提高所制得金属合金催化的抗中毒能力以及电催化稳定性。
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公开(公告)号:CN107638878B
公开(公告)日:2020-02-04
申请号:CN201711123321.0
申请日:2017-11-14
Applicant: 济南大学
IPC: B01J23/656 , B01J23/68
Abstract: 本发明公开了一种三明治结构纳米管复合催化剂的制备方法。该纳米管催化剂的内层为CeO2,中间层为贵金属Au、Pt或Pd NPs,外壳层为CeO2‑MnO2复合氧化物。该方法通过连续界面反应进行制备,首先利用Ce(OH)CO3棒作为牺牲模板,与碱溶液发生固‑液界面反应生成CeO2内层,然后依次负载贵金属NPs、与KMnO4溶液发生固‑液界面反应生成CeO2‑MnO2壳层,最后通过酸洗除去Ce(OH)CO3模板,得到三明治结构CeO2@NM@CeO2‑MnO2纳米管复合催化剂。本发明方法简单易行、成本低、污染小且具有普适性,所制备的三明治结构CeO2@NM@CeO2‑MnO2纳米管复合催化剂应用于催化4‑硝基苯酚还原和CO氧化,展现了优异的催化活性和稳定性。
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公开(公告)号:CN107399762B
公开(公告)日:2019-09-27
申请号:CN201710803843.9
申请日:2017-09-08
Applicant: 济南大学
Abstract: 本发明涉及一种在室温下宏量制备氯氧化铋超薄纳米片的方法,其特征是产物采用电解质聚沉直接收集,制备步骤包括:搅拌条件下,将去离子水与乙二醇溶液混合后,依次添加硝酸铋、聚苯乙烯磺酸钠、氯化钠水溶液,随后在室温下静止反应1‑10小时后,移去上层溶液,收集底部絮状白色沉淀产物,在烘箱中干燥获得氯氧化铋超薄纳米片粉体。该方法具有快速简便、能耗低、成本低、产品易收集等优点,适合工业规模化生产制备。本发明获得的氯氧化铋纳米片厚度为2‑5纳米,尺度为30‑50纳米,比表面积为35‑50平方米/克,具有良好的光催化性能且可多次循环利用,在环境治理、光催化制氢、太阳能电池、抗菌消毒、锂离子电池等方面具有重要的应用价值。
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公开(公告)号:CN109759140A
公开(公告)日:2019-05-17
申请号:CN201910066978.0
申请日:2019-01-24
Applicant: 济南大学
IPC: B01J31/26 , B01J31/22 , C23C16/40 , C23C16/455
Abstract: 本发明提供了一种通过原子层沉积技术辅助合成MOFs壳层材料的方法。通过原子层沉积法在载体表面沉积一层氧化物(Al2O3或ZnO),再利用沉积的氧化物壳层为牺牲模板,与有机配体反应,得到MOFs壳层材料。显然,采用该方法能够实现在难以充当牺牲模板的载体(如CeO2)表面包覆MOFs材料,而且可以通过改变原子层沉积前驱体的种类,得到不同的MOFs壳层材料。本发明制备条件温和,操作简单,具有普适性,丰富了MOFs壳层材料的制备方法。
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