一种复合电催化剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN110918103B

    公开(公告)日:2022-07-01

    申请号:CN201911341517.6

    申请日:2019-12-24

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明涉及电催化技术领域,具体涉及一种复合电催化剂及其制备方法和应用。本发明提供的复合电催化剂表面粗糙,具有三相硫化镍外层@石墨烯夹层@三相硫化镍内层三明治框架结构;所述三相硫化镍外层和三相硫化镍内层的组成独立为NiS‑NiS2‑Ni3S4。本发明提供的复合电催化剂可以提供不同类型和丰富的活性位点,可以调控界面电子传输,促进电催化析氢多步反应的连续和快速发生;三明治框架结构中间层石墨烯的存在不仅可以增强电子传输速率,而且可以提高复合结构的机械完整性,从而提高其电化学性能和稳定性。

    一种FeOOH/PVDF纤维支架及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN113373595A

    公开(公告)日:2021-09-10

    申请号:CN202110543028.X

    申请日:2021-05-19

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明提供了一种FeOOH/PVDF纤维支架的制备方法:将PVDF粉末溶解在丙酮和N,N‑二甲基甲酰胺的混合溶剂中配置成PVDF溶液,然后静电纺丝获得纤维膜,然后烘干获得PVDF纤维膜;将六水合氯化铁和硝酸钠的混合溶液与PVDF纤维膜共同转入反应釜进行水热反应,产物经洗涤干燥获得FeOOH/PVDF纤维支架。上述制备方法获得的FeOOH/PVDF纤维支架中FeOOH为棒状,长约为800‑900nm,宽约为100nm,晶型为β型;负载于PVDF纤维表面。上述FeOOH/PVDF纤维支架可作为诱导间充质干细胞向神经细胞分化的医用材料。本发明利用静电纺丝技术和水热反应工艺设计并制备了FeOOH/PVDF纤维膜,制备方法简单,反应条件易于实现;所得支架表面形貌均一、具有良好的压电性,能够以无线刺激方式诱导rBMSCs神经分化。

    一种大面积石墨烯的制备方法

    公开(公告)号:CN109052377A

    公开(公告)日:2018-12-21

    申请号:CN201811245851.7

    申请日:2018-10-25

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明公开了一种大面积石墨烯的制备方法,包括以下步骤:(1)在衬底表面沉积金属薄膜:(2)在金属薄膜表面旋涂制备有机前驱体薄膜;(3)将有机前驱体薄膜进行高温处理,得到石墨烯薄膜。本发明制备方法的成本低、效率高、可以实现批量化生产,可以制备得到高质量的单层或多层石墨烯薄膜,可以实现低成本、大批量晶圆级石墨烯的制备。

    一种水面浮油清除剂的制备方法

    公开(公告)号:CN107029658A

    公开(公告)日:2017-08-11

    申请号:CN201710396422.9

    申请日:2017-05-31

    Applicant: 济南大学

    Inventor: 王金刚

    Abstract: 本发明公开了一种表面负载空心无机粒子的、可用于清除水面浮油的轻质漂浮粒子的制备方法。本发明选用无机轻质粒子为载体,以聚苯乙烯为中间物质,通过改性的方式在轻质无机载体表面合成聚苯乙烯/二氧化钛复合粒子,通过焙烧除去聚苯乙烯,得到无机载体/空心二氧化钛复合粒子。二氧化钛微球在载体表面呈多层密集堆积,其内部有较大空腔,具备较大的油污承载能力。经表面亲油改性后,此浮油清除剂在水面可主动吸附浮油,吸油后的粒子聚集成团,方便捞取。由于载体粒子和空心二氧化钛均具有耐酸碱和耐高温性能,可适于不同油污泄露环境的使用;吸油并回收后的粒子通过简单焙烧处理可重复利用。

    一种以阳离子型聚合物为中间体的银负载漂浮空心二氧化钛的制备方法

    公开(公告)号:CN105749906A

    公开(公告)日:2016-07-13

    申请号:CN201610107121.5

    申请日:2016-02-26

    Applicant: 济南大学

    Inventor: 王金刚

    Abstract: 本发明公开了一种以阳离子型聚合物为中间体的银负载漂浮空心二氧化钛的制备方法。本发明选用阳离子型聚苯乙烯为中间物质,通过电性相吸的作用,使聚合物吸附于轻质无机载体表面,得到无机载体/阳离子聚合物复合粒子;再进一步在聚合物表面沉积纳米二氧化钛和贵金属,得到负载于载体表面的聚合物/二氧化钛/贵金属复合粒子;最后通过焙烧除去有机聚合物,实现载有贵金属的二氧化钛在轻质无机载体表面的负载聚集。此方法制备的二氧化钛为空心结构,且在载体表面形成多层排布,具有较大的比表面积和催化活性。该催化剂使用时漂浮于水面,无需搅拌,不受水体浊度影响,适于自然环境的使用,可回收重复使用。

    一种可降解压电纤维支架的制备方法及其产品

    公开(公告)号:CN113413488B

    公开(公告)日:2022-10-18

    申请号:CN202110639998.X

    申请日:2021-06-09

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明属于医用材料制备技术领域,提供了一种可降解压电纤维支架的制备方法及其产品。可降解压电纤维支架的制备方法包括以下步骤:配制明胶溶液静电纺丝制备纤维膜干燥获得明胶纤维膜;将明胶纤维膜置于戊二醛饱和蒸汽中常温交联、干燥获得可降解压电纤维支架。本发明提供的制备方法,通过静电纺丝和化学交联的方式制备,方法简单,反应条件易于实现。本发明制备的可降解压电纤维膜支架能够以无线刺激方式诱导神经干细胞神经分化,在临床和神经组织工程中具有重要意义。

    一种抗氧化药物NAC的微纳化制备方法

    公开(公告)号:CN114853649A

    公开(公告)日:2022-08-05

    申请号:CN202210416091.1

    申请日:2022-04-20

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明公开了一种抗氧化药物NAC的微纳化制备方法,包括以下步骤:(1)将NAC于室温下溶解在溶剂中,得到原料液;(2)以CO2为超临界流体,控制结晶釜的压力并喷入原料液在37℃下结晶,得到抗氧化药物NAC的微纳颗粒。所述溶剂为乙醇、丙酮和二氯甲烷以(1~3):(1~3):6的体积比混合得到的;所述原料液的浓度为10~20mg/mL;所述结晶釜的压力为8~16MPa。本发明采用超临界流体技术进行结晶,通过对结晶过程的研究,发现以乙醇、丙酮和二氯甲烷混合作为溶剂,以20mg/mL的浓度在8MPa压力下进行结晶,可以得到更小粒径的NAC;提高了NAC微纳颗粒的回收率和生物利用度。

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