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公开(公告)号:CN107188164A
公开(公告)日:2017-09-22
申请号:CN201710559365.1
申请日:2017-07-11
Applicant: 济南大学
IPC: C01B32/194 , C01G9/02
CPC classification number: C01G9/02 , C01P2002/72 , C01P2004/03 , C01P2004/34 , C01P2004/50 , C01P2004/80
Abstract: 本发明提供了一种GO包裹由单一六方片状氧化锌相互搭接生长成空心微球的氧化锌的制备方法。该制备方法具体包括:以氧化石墨烯GO,二水醋酸锌为原料,乙醇胺(MEA)为表面活性剂,氨丙基三乙氧基硅烷(APTES)为偶联剂,经水热法、煅烧处理,得到rGO包裹由单一六方片状氧化锌相互搭接生长成空心微球的氧化锌;制得rGO/ZnO空心微球形貌的复合材料。本方法生产工艺简单,通过APTES偶联剂的作用制得一种由rGO包裹六方片状相互搭接生长成空心微球的氧化锌复合材料。
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公开(公告)号:CN107096525A
公开(公告)日:2017-08-29
申请号:CN201710307390.0
申请日:2017-05-04
Applicant: 济南大学
IPC: B01J23/31 , C02F1/30 , C02F101/30 , C02F101/38 , C02F101/34
Abstract: 本发明公开了一种复合光催化剂,该复合光催化剂为Bi2MoO6/ZnAlIn‑CLDH复合光催化剂,以脱脂棉为生物模板制成,呈管状形貌,直径为8‑10μm,其表面生长有片状的ZnAlIn‑CLDH和颗粒状的Bi2MoO6。本发明还公开了其制备方法和应用。本发明以脱脂棉为生物模板制备复合光催化剂,所需原料易得,成本低廉,制备工艺简单、易操作、效率高,所得复合光催化剂形貌结构特异。本发明制备的复合光催化剂具有优异的吸附性能,可以吸附低浓度的有机污染物,对药物废水中的盐酸多西环素具有较高的光催化活性,可用于药物废水的高效处理。
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公开(公告)号:CN106115784B
公开(公告)日:2017-06-30
申请号:CN201610471844.3
申请日:2016-06-27
Applicant: 济南大学
IPC: G01N27/00
Abstract: 本发明主要介绍一种CoMoO4纳米颗粒/MoO3纳米带异质结材料的制备方法,属于无机先进纳米材料制备工艺技术领域。将仲钼酸铵煅烧得到MoO3粉末;将一定量的氧化钼粉末和H2O2混合后搅拌,再加入浓硝酸和蒸馏水,经过洗涤和干燥后得到条带状MoO3;将条带状MoO3分散到去乙醇溶液中,然后加入一定量的硝酸钴搅拌,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,即可制的CoMoO4纳米颗粒/MoO3纳米材料。本发明所讲述的CoMoO4纳米颗粒/MoO3纳米带异质结材料的制备方法工艺简单,产率高,无环境污染,成本比较低,得到的纳米材料具有较小的晶粒尺寸,不易团聚,并且对三甲胺气体具有很好的气敏性能,因此在食品检测以及光催化剂气敏传感器等领域具有广泛的应用前途。
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公开(公告)号:CN106115784A
公开(公告)日:2016-11-16
申请号:CN201610471844.3
申请日:2016-06-27
Applicant: 济南大学
IPC: C01G39/02
CPC classification number: C01G39/02 , C01P2002/72 , C01P2004/03 , C01P2004/04 , C01P2004/82
Abstract: 本发明主要介绍一种CoMoO4纳米颗粒/MoO3纳米带异质结材料的制备方法,属于无机先进纳米材料制备工艺技术领域。将仲钼酸铵煅烧得到MoO3粉末;将一定量的氧化钼粉末和H2O2混合后搅拌,再加入浓硝酸和蒸馏水,经过洗涤和干燥后得到条带状MoO3;将条带状MoO3分散到去乙醇溶液中,然后加入一定量的硝酸钴搅拌,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,即可制的CoMoO4纳米颗粒/MoO3纳米材料。本发明所讲述的CoMoO4纳米颗粒/MoO3纳米带异质结材料的制备方法工艺简单,产率高,无环境污染,成本比较低,得到的纳米材料具有较小的晶粒尺寸,不易团聚,并且对三甲胺气体具有很好的气敏性能,因此在食品检测以及光催化剂气敏传感器等领域具有广泛的应用前途。
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公开(公告)号:CN105776347A
公开(公告)日:2016-07-20
申请号:CN201610069119.3
申请日:2016-02-02
Applicant: 济南大学
IPC: C01G49/06
CPC classification number: C01G49/0018 , C01P2002/72 , C01P2004/04 , C01P2004/16 , C01P2004/82
Abstract: 本发明是一种氧化铁纳米颗粒/三氧化钼纳米棒异质结材料的制备方法。以α?MoO3和氯化铁为原料,通过水热法合成Fe2O3/α?MoO3纳米复合材料,该材料对三甲胺气体具有很好的气敏性能。制备方法如下:将仲钼酸铵煅烧得到MoO3粉末;将氧化钼粉末和H2O2混合后搅拌,加入浓硝酸和蒸馏水,经过洗涤和干燥后得到α?MoO3;在去离子水中加入α?MoO3和氯化铁,形成混合溶液;加入一定量硝酸钠,用盐酸调节pH值;将充分混合的溶液置于高压釜中,在特定的温度下反应一定时间,经洗涤、干燥后,置于马弗炉中煅烧即可得到Fe2O3/α?MoO3纳米复合材料。本发明所采用方法简单,成本低,易控制,产率高并且无污染。
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公开(公告)号:CN105753051A
公开(公告)日:2016-07-13
申请号:CN201610069118.9
申请日:2016-02-02
Applicant: 济南大学
CPC classification number: C01G39/02 , B22F9/24 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , C01P2002/72 , C01P2004/04 , C01P2004/16 , C01P2004/64 , C01P2004/80 , C01P2006/12
Abstract: Au纳米颗粒/MoO3纳米棒异质结材料的制备方法,本发明涉及纳米材料的生产领域。将仲钼酸铵煅烧得到MoO3粉末;将一定量的氧化钼粉末和H2O2混合后搅拌,再加入浓硝酸和蒸馏水,经过洗涤和干燥后得到棒状MoO3;将棒状MoO3分散到去离子水中,加入一定量的四氯合金酸和L?赖氨酸,搅拌后再向其中加入一定量的柠檬酸钠。所得溶液经过加热、离心、洗涤、干燥即可制的Au纳米颗粒/MoO3纳米材料。本发明所讲述的Au纳米颗粒/MoO3纳米棒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,并且可大量合成,得到的纳米材料具有较大的表面积和较小的晶粒尺寸,不易团聚,具有广泛的应用前途,并且对三甲胺气体具有很好的气敏性能。
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公开(公告)号:CN104623973B
公开(公告)日:2016-06-29
申请号:CN201410763848.X
申请日:2014-12-13
Applicant: 济南大学
Abstract: 本发明公开了一种改性石英砂及其改性方法,所述石英砂的表面有多孔二氧化硅包覆层,制备时向三嵌段聚合物P123、水和酸洗石英砂的混合物中先加入水玻璃,再在快速搅拌下加入盐酸混合均匀,或者先加入盐酸,再加入水玻璃混合均匀;将所得反应体系搅拌均匀,震荡反应,使水玻璃反应生成二氧化硅并包覆在石英砂表面;反应后取沉淀,洗涤、烘干、煅烧得改性石英砂。本发明以廉价的水玻璃为原料,通过在石英砂表面形成多孔二氧化硅包覆层的方式对石英砂进行改性,该方法操作简单,易于实现,在提高石英砂表面积的同时,不改变石英砂的组成,为石英砂作为吸附剂及滤砂使用后的回收再利用提供了方便。
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公开(公告)号:CN105664988A
公开(公告)日:2016-06-15
申请号:CN201610129935.9
申请日:2016-03-08
Applicant: 济南大学
IPC: B01J27/232 , C02F1/30 , C02F101/38
CPC classification number: B01J27/232 , C02F1/30 , C02F2101/38 , C02F2103/30
Abstract: 本发明公开了一种(BiO)2CO3/C复合光催化剂及其应用,属于光催化材料领域。本发明采用竹纤维为碳源制备碳纤维,并利用水热法在碳纤维上均匀负载(BiO)2CO3,该材料具有优异的光催化性能,尤其在氙灯照射下可高效的降解污水中的有机污染物。
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公开(公告)号:CN105347845A
公开(公告)日:2016-02-24
申请号:CN201510736008.9
申请日:2015-11-03
Applicant: 济南大学
IPC: C04B41/50
CPC classification number: C04B41/5024 , C04B41/68 , C04B2111/20 , C04B2111/27 , C04B41/4922 , C04B41/46
Abstract: 本发明公开了一种混凝土表面渗透型涂料,以重量百分比计,它由以下组分组成:硅酸盐5%~40%,硅烷偶联剂10%~30%,表面活性剂0.1%~1%,水余量。本发明一种混凝土表面渗透型涂料,涂在混凝土表面由于毛细作用可以很快渗入混凝土内部,形成不可溶解的非晶态水化硅酸钙,从而实现混凝土结构的封堵,提高表面的硬度、耐磨性。使用方法操作简单、方便,省工、省时,对施工环境及条件无特殊要求,可广泛应用于公路、广场、超市、厂房等混凝土建筑物的表面处理。该混凝土渗透型涂料的使用可降低混凝土建筑物的综合造价成本,提高经济效益,具有广阔的工程应用前景。
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