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公开(公告)号:CN105175736A
公开(公告)日:2015-12-23
申请号:CN201510567252.7
申请日:2015-09-09
Applicant: 济南大学
Abstract: 本发明公开了一种低聚磷酸酯多元醇的制备方法和应用,属于高分子材料、反应型阻燃剂、能源节约与保护、环境友好新工艺及建筑保温材料技术领域。本发明低聚磷酸酯多元醇,是用五氧化二磷、水和环氧烷为原料催化反应制得。原料价廉易得,反应温和,工艺简单,易操作,易于工业化生产;此目标产物用于阻燃聚氨酯泡沫材料的制备。
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公开(公告)号:CN111270254B
公开(公告)日:2022-03-11
申请号:CN202010171450.2
申请日:2020-03-12
Applicant: 济南大学
IPC: C25B1/27 , C25B11/095 , B01J31/22 , C08G83/00
Abstract: 本发明公开了一种Cu/Ca‑MOF纳米复合催化剂的制备方法及基于该催化剂用于同时氧化戊二醛和室温氮气还原的应用,属于纳米复合材料技术、电催化技术领域。其主要步骤是H6L配体溶液与Cu(NO3)2·3H2O和Ca(NO3)3·4H2O的混合液共混制备Cu/Ca‑MOF晶体;将Cu/Ca‑MOF晶体于250 W微波炉活化3 min,得到Cu/Ca‑MOF纳米复合催化剂;将该催化剂用于同时氧化戊二醛和室温氮气还原的应用,工艺简单,反应能耗低,有很好的电催化性能和反应稳定性,具有工业前景。
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公开(公告)号:CN109142745B
公开(公告)日:2021-08-20
申请号:CN201810840279.2
申请日:2018-07-27
Applicant: 济南大学
IPC: G01N33/68 , G01N33/543 , G01N27/327 , G01N27/416
Abstract: 本发明涉及一种基于二氧化锡/碳酸镉/硫化镉的光电化学免疫传感器的制备方法及应用。本发明以二氧化锡/碳酸镉/硫化镉为基底材料并用可见光照射来获得光电流。基底材料的三种组分能带匹配良好,使光电转换效率大大提高,以便于获得大的输出信号。待测β‑淀粉样蛋白溶液的量不同,导致形成免疫复合物的量不同,进而导致了对光电信号影响程度的不同。据此,构建的传感器实现了对β‑淀粉样蛋白的检测。其检测限为50 fg/mL。
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公开(公告)号:CN109622053B
公开(公告)日:2021-07-30
申请号:CN201910110684.3
申请日:2019-02-12
Applicant: 济南大学
IPC: B01J31/28 , B01J35/10 , C25B1/27 , C25B11/095
Abstract: 本发明公开了一种CuO纳米粒子掺杂Cu‑MOF/碳点复合催化剂的制备方法以及基于该催化剂用于电催化室温氮气还原的应用,属于催化技术、纳米复合材料技术领域。其主要步骤是将配体H6L溶液和Cu(NO3)2·3 H2O以及葡萄糖共混,制得原料混合液;将原料混合液90ºC加热2天,制得葡萄糖掺杂多氮Cu‑MOF晶体;将葡萄糖掺杂多氮Cu‑MOF晶体置于管式炉空气气氛下300℃氧化‑热解2 h,制得CuO纳米粒子掺杂Cu‑MOF/碳点复合催化剂。该催化剂制备所用原料成本低,工艺简单,将该催化剂用于室温电催化氮气还原成氨,具有良好的催化性能和工业前景。
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公开(公告)号:CN110361432B
公开(公告)日:2021-05-14
申请号:CN201910813051.9
申请日:2019-08-30
Applicant: 济南大学
Abstract: 本发明公开了一种手性螺旋聚苯胺@MOF纳米复合材料的制备方法和应用,属于纳米复合材料、手性电化学传感检测技术领域。其主要步骤是将硝酸钴与制备螺旋聚苯胺的前体溶液共混后,恒温20℃反应过夜,所得产物加入2‑甲基咪唑溶液,常温条件下自组装反应制得手性螺旋聚苯胺@MOF纳米复合材料。采用该复合材料构建手性传感器,用于L‑酪氨酸和D‑酪氨酸对映体含量的灵敏检测。该手性传感器,方法简单、易操作,手性检测效果显著。
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公开(公告)号:CN112147194A
公开(公告)日:2020-12-29
申请号:CN202010854196.6
申请日:2020-08-24
Applicant: 济南大学
IPC: G01N27/30 , G01N27/327 , G01N27/48 , G01N33/74 , G01N33/543 , G01N33/551 , G01N33/532
Abstract: 本发明涉及电沉积金和铂‑氧硫化铜检测胰岛素的电化学传感器的制备方法。本发明以电沉积金作为基底材料,铂纳米粒子修饰氧硫化铜作为二抗标记物,以磷酸缓冲溶液作为底液,采用电化学传感器的层层修饰方法,构建了信号增强型电化学免疫传感器,实现了在0.5 fg/mL~50.0 ng/mL线性范围内对胰岛素的灵敏检测,检测限为0.17 fg/mL。
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公开(公告)号:CN112147192A
公开(公告)日:2020-12-29
申请号:CN202010854097.8
申请日:2020-08-24
Applicant: 济南大学
IPC: G01N27/30 , G01N27/327 , G01N27/48 , G01N33/74 , G01N33/543 , G01N33/551 , G01N33/532
Abstract: 本发明涉及一种金石墨烯和钯氧硫铟化铜检测胰岛素的电化学传感器的制备方法,属于电化学传感器领域。本发明以金杂化石墨烯作为基底,以具有较大比表面积和导电性作为载体,以钯杂化的氧硫化铜作为二抗标记物,构建了信号增强型电化学传感器,实现了对胰岛素抗原的检测,测得传感器的线性检测范围为1.0 fg/mL~100 ng/mL,检测限为0.33 fg/mL。
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公开(公告)号:CN108970642B
公开(公告)日:2020-12-08
申请号:CN201811205993.0
申请日:2018-10-17
Applicant: 济南大学
Abstract: 本发明公开了一种碳点掺杂富氮MOF纳米片阵列的制备方法以及基于该催化剂用于检测酪氨酸对映体的应用,属于催化技术、纳米复合材料和手性传感检测技术领域。其主要步骤是将H6L溶于硝酸铜溶液后与碳点共混,制得电沉积前体混合液;在三电极体系中,采用恒电位电沉积工艺,将得到的材料活化后,制得CD@Cu‑MOF/CuF催化剂。采用该复合材料构建的CD@Cu‑MOF/CuF电化学传感器,用于对映体D‑酪氨酸和L‑酪氨酸含量的灵敏度检测。
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公开(公告)号:CN109174192B
公开(公告)日:2020-11-20
申请号:CN201811205989.4
申请日:2018-10-17
Applicant: 济南大学
Abstract: 本发明公开了一种Cu‑MOF/碳点纳米片阵列催化剂的制备方法以及该材料电解水析氧的应用,属于催化技术、复合材料技术领域。其主要步骤是将硝酸铜溶液与H6L配体及山梨醇共混,制得电沉积溶液;在三电极体系中,采用恒电位电沉积工艺,将得到的材料微波活化后,制得Cu‑MOF/碳点纳米片阵列催化剂。该催化剂制备所用原料成本低,工艺简单,反应能耗低,具有工业应用前景。该催化剂用于高效催化电解水析氧,具有良好的析氧电催化活性与电化学稳定性。
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