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公开(公告)号:CN106018373A
公开(公告)日:2016-10-12
申请号:CN201610566988.7
申请日:2016-07-19
Applicant: 济南大学
CPC classification number: G01N21/6486 , G01N21/78
Abstract: 本发明公开了一种三维金属增强荧光/比色双模纸芯片的制备及利用所述的荧光/比色双模传感器测定ATP的方法。利用蜡打印技术在纸芯片上制备疏水区域、亲水区域以及中空通道,通过激光切割机切割中空通道。在1工作区域生长金银纳米星,进而固定荧光信号物质,随后滴加荧光淬灭剂,通过荧光信号“关‑开”,从而实现ATP高灵敏的荧光测定。将制备好的纸芯片折叠,在反应区域滴加过氧化氢,从而实现ATP可视化比色测定。
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公开(公告)号:CN104151821B
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201410371949.2
申请日:2014-07-31
Applicant: 济南大学
Abstract: 本发明涉及到无机纳米材料的制备领域,具体涉及一种应用于燃料电池催化的花状多孔碳材料复合物的制备。该制备方法以花状氧化铜为模板。将上述模板与碳源先在有机溶剂中混匀,随后使用旋蒸法去除有机溶剂,将残留固体转移到管式炉中灼烧得混合花状材料。将上述混合花状材料酸溶后得花状碳材料。将上述花状碳材料与KOH混合灼烧后得到花状多孔碳材料。将上述花状多孔碳材料与贵金属前驱体混合,以硼氢化钠为还原剂,反应后得到燃料电池催化剂。本发明制备的碳材料表面积更大,从而有效地分散活性组分,降低贵金属的用量,提高催化剂的催化活性。
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公开(公告)号:CN105870440A
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201610253391.7
申请日:2016-04-22
Applicant: 济南大学
IPC: H01M4/525 , H01M10/0525
Abstract: 本发明属于无机材料的制备及应用领域,具体涉及一种蝴蝶结状四氧化三钴的制备方法及其应用。该方法的具体步骤为:(1)将钴盐和对苯二甲酸溶解于有机溶剂和去离子水的混合溶液中,搅拌,形成混合均匀溶液;(2)将步骤(1)得到的混合均匀溶液置于水热反应釜中密封,在150?200℃反应2?24h,自然冷却至室温,经离心分离出固体,洗涤,得到四氧化三钴前驱物;(3)将步骤(2)得到的前驱物在空气氛围中煅烧,冷却至室温即得蝴蝶结状四氧化三钴。本发明制备方法简单、易于操作、重复性好,该方法制备得到的蝴蝶结状四氧化三钴颗粒均匀、比表面积大、纯度高,制备的四氧化三钴在锂离子电池电极材料领域有很好的应用前景。
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公开(公告)号:CN105731830A
公开(公告)日:2016-07-06
申请号:CN201610068007.6
申请日:2016-02-01
Applicant: 济南大学
IPC: C03C25/66
CPC classification number: C03C25/66
Abstract: 本发明公开了一种羟基磷灰石修饰的玻璃纤维的制备方法,属于功能材料制备技术领域。本方法包括溶解?静置反应?洗涤?干燥工序。该方法制备的羟基磷灰石修饰的玻璃纤维表面凹凸不平,极大地增加了玻璃纤维的表面粗糙度,增加了玻璃纤维的比表面积;静置反应过程于室温下进行,反应条件温和,降低了对能源消耗的需求,符合可持续发展的要求;制备过程中不需要高压反应条件,对反应容器要求低,符合大批量高粗超度的玻璃纤维的生产要求,易于实现工业化生产,在增强改性水泥基材料方面具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN103693675B
公开(公告)日:2015-10-21
申请号:CN201310657069.7
申请日:2013-12-09
Applicant: 济南大学
Abstract: 本发明公开了一种纸基氧化锌纳米线的制备方法,属于无机纳米材料的制备领域。本方法包括以下步骤:制备基底-配制前驱体溶液-制备衬底-生长ZnO纳米线。本发明的特点在于选用纸作为基底材料,具有原料丰富、价格低廉、易折叠、可降解等优点。而且反应温度比较低(95℃),实验条件容易满足。制备过程中未使用任何分散剂、络合剂或表面活性剂,对环境无污染。该方法反应原料便宜,后处理比较简单,且不会造成污染,因而本发明方法具有操作简单、成本低等优点,为基于ZnO纳米线的纸基电子器件的制备奠定了基础。
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公开(公告)号:CN104876455A
公开(公告)日:2015-09-02
申请号:CN201510245502.5
申请日:2015-05-15
Applicant: 济南大学
Abstract: 本发明公开了一种二氧化锰修饰的玻璃纤维的制备方法,属于无机纳米材料制备技术领域。本方法包括溶解-静置复合-洗涤-干燥工序。该方法制备的二氧化锰修饰的玻璃纤维呈仙人棒状,表面凹凸不平,极大地增加了玻璃纤维的表面粗糙度,增加了玻璃纤维的比表面积;静置反应过程于室温下进行,反应条件温和,降低了对能源消耗的需求,符合可持续发展的要求;制备过程中不需要高压反应条件,对反应容器要求低,符合大批量高粗超度的玻璃纤维的生产要求,易于实现工业化生产。
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公开(公告)号:CN104819976A
公开(公告)日:2015-08-05
申请号:CN201510245913.4
申请日:2015-05-15
Applicant: 济南大学
IPC: G01N21/76
Abstract: 本发明公开了一种电化学发光纸芯片的制备方法及所述的电化学发光传感器测定MCF-7中信号分子硫化氢含量的方法。利用蜡打印技术在纸上制备疏水区域、半疏水区、亲水区域以及中空通道,通过激光切割机切割中空通道,配置合适的油墨,在纸上印制相应的参比电极和工作电极,再对工作区域进行功能化以及前处理区储备液的滴加,进而癌细胞的固定;将制备好的纸芯片进行折叠,构成三电极体系,在反应区域滴加电解质溶液,连接电化学工作站,实现了癌细胞中低含量的信号分子的高灵敏检测。
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公开(公告)号:CN103693675A
公开(公告)日:2014-04-02
申请号:CN201310657069.7
申请日:2013-12-09
Applicant: 济南大学
Abstract: 本发明公开了一种纸基氧化锌纳米线的制备方法,属于无机纳米材料的制备领域。本方法包括以下步骤:制备基底-配制前驱体溶液-制备衬底-生长ZnO纳米线。本发明的特点在于选用纸作为基底材料,具有原料丰富、价格低廉、易折叠、可降解等优点。而且反应温度比较低(95℃),实验条件容易满足。制备过程中未使用任何分散剂、络合剂或表面活性剂,对环境无污染。该方法反应原料便宜,后处理比较简单,且不会造成污染,因而本发明方法具有操作简单、成本低等优点,为基于ZnO纳米线的纸基电子器件的制备奠定了基础。
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公开(公告)号:CN119745379A
公开(公告)日:2025-04-04
申请号:CN202411870190.2
申请日:2024-12-18
Applicant: 济南大学
IPC: A61B5/1486 , A61B5/145
Abstract: 本发明涉及健康监测技术领域,具体公开一种血乳酸监测装置、方法及穿戴设备,该装置包括:检测芯片与包覆有化学涂层的纸芯片传感器;所述检测芯片用于:当目标用户的皮肤表面的汗液或血液与所述化学涂层接触并发生化学反应时,利用所述纸芯片传感器采集所述目标用户的血乳酸检测信号;本发明的装置能够实现低成本、便捷、实时的血乳酸浓度监测。本发明与传统的实验室检测方法相比,大大提升了检测的实时性和便捷性,避免了繁琐的血样采集过程,为运动员和教练提供了更为高效的训练和恢复决策支持。同时,纸芯片传感器的设计降低了成本,适合广泛应用于运动训练、健身监测以及临床健康管理等领域。
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公开(公告)号:CN116764649A
公开(公告)日:2023-09-19
申请号:CN202310337563.9
申请日:2023-03-31
Applicant: 济南大学
IPC: B01J27/04 , B01J35/00 , C02F1/30 , C02F101/22
Abstract: 本发明公开了一种自旋极化纸基氧化亚铜‑硫化铟复合纳米材料的制备方法,属于无机纳米材料的制备领域。本方法包括以下步骤:选用滤纸作为基底‑手绘石墨层‑制备自旋极化纸基氧化亚铜‑制备自旋极化纸基氧化亚铜‑硫化铟复合纳米材料。本发明的特点在于选用实验室滤纸作为基底材料,取材方便,便于纳米材料生长。所得自旋极化纸基氧化亚铜‑硫化铟复合纳米材料在光催化水体污染物中高价金属离子降解领域展现出较大应用潜力。
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