一种SiO2@TiO2/PMMA辐射制冷薄膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN119977349A

    公开(公告)日:2025-05-13

    申请号:CN202510245080.5

    申请日:2025-03-04

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明涉及一种SiO2@TiO2/PMMA的辐射制冷薄膜及其制备方法,制备方法包括以下步骤:称取SiO2粉末至烧杯中,加入乙醇和水,然后逐滴加入钛酸四丁酯,搅拌均匀后将溶液转移至特氟龙反应釜内衬中,水热反应4h,洗涤、干燥后得到SiO2@TiO2;配制PMMA溶液,加入SiO2@TiO2并搅拌均匀,然后滴涂于玻璃板上,干燥后即可得到SiO2@TiO2/PMMA辐射制冷薄膜。其特征是通过水热反应制备了SiO2@TiO2核壳粒子,提高了薄膜的后向散射能力,大大提高了薄膜的太阳波段反射率和红外发射率,在紫外‑可见‑近红外波段具有高达96.7%的反射率,在红外波段具有95.8%的发射率。在户外的辐射制冷测试中,实现了10℃的亚环境制冷。

    一种多色室温磷光碳点@氧化硼复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN119709191A

    公开(公告)日:2025-03-28

    申请号:CN202510013223.X

    申请日:2025-01-06

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明涉及一种多色室温磷光碳点@氧化硼复合材料的制备方法,所述制备方法以下步骤:将不同共轭分子(2‑氨基对苯二甲酸、2,3‑萘二羧酸酐、1,8‑萘二羧酸酐、1,4,5,8‑萘四甲酸酐)添加到水溶液中,搅拌后得到透明溶液,再加入硼酸搅拌得到透明溶液,通过在烘箱中原位热解,得到多色室温磷光碳点@氧化硼复合材料。其特征是多色室温磷光碳点@氧化硼复合材料通过一种简便易行的原位热解方法获得的。另外,通过前驱体工程策略调控前驱体共轭分子大小在氧化硼基质中实现了碳点的多色长寿命室温磷光和长肉眼可见时间,其磷光寿命分别为1.01秒、1.56秒、0.68秒和72毫秒,关闭紫外灯后肉眼可见时间分别长达16秒、20秒、14秒和3秒。制备所使用的药品均无毒无害且价格低廉,且制备简单所用时间短。制备的多色室温磷光碳点@氧化硼复合材料能成功应用于信息加密等领域。

    一种长寿命室温磷光碳点@氧化硼复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN119081687A

    公开(公告)日:2024-12-06

    申请号:CN202411292993.4

    申请日:2024-09-14

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明涉及一种长寿命室温磷光碳点@氧化硼复合材料的制备方法,所述制备方法包括以下步骤:在氢氧化钠的水溶液中加入三硝基芘和硼酸,通过超声处理使其充分溶解,经过水热反应得到褐色溶液。之后冷冻干燥得到褐色粉末,最后在马弗炉中煅烧得到长寿命室温磷光碳点@氧化硼复合材料。其特征是长寿命室温磷光碳点@氧化硼复合材料是通过简便制备方法获得的,具有操作简便和产率高等优点。另外,制备的长寿命室温磷光碳点@氧化硼复合材料具有良好的磷光性能,在关闭紫外灯后肉眼可见橙色磷光达12 s。制备所使用的药品均无毒无害且价格低廉,且制备简单所用时间短。

    一种磁性四氧化三铁@镍硼化物复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN118594545A

    公开(公告)日:2024-09-06

    申请号:CN202410859037.3

    申请日:2024-06-28

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明涉及一种磁性四氧化三铁@镍硼化物复合材料及其制备方法,所述制备方法以下步骤:将六水氯化铁和乙酸钠溶于乙二醇,搅拌均匀,将溶液转移至聚四氟乙烯不锈钢反应釜内,200℃恒温反应,洗涤干燥,得Fe3O4纳米粒子。将Fe3O4和六水氯化镍分散到水溶液中,超声后得到棕黄色溶液,干燥。再加入硼氢化钠超声,磁吸分离,洗涤干燥,得到磁性四氧化三铁@镍硼化物复合材料。该材料是通过浸渍法和超声辅助还原法获得的。另外,制备磁性四氧化三铁@镍硼化物复合材料所选用原料价廉易得,且制备条件温和、简单易得。制备得到的四氧化三铁@镍硼化物复合材料兼具Fe3O4的磁性和NiB的催化性能,形成具有磁性和催化活性的双功能复合材料。制备的四氧化三铁@镍硼化物复合材料能成功应用于催化还原等领域。

    一种超薄二维镍铁硼化物纳米催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN118491528A

    公开(公告)日:2024-08-16

    申请号:CN202410859039.2

    申请日:2024-06-28

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明涉及一种超薄二维镍铁硼化物纳米催化剂及其制备方法。所述制备方法,包括以下步骤:将六水合硝酸镍和九水合硝酸铁溶于无水乙醇中,在超声条件下,在逐滴加入新配制的硼氢化钠水溶液,超声还原,经离心、洗涤和干燥,得到超薄二维镍铁硼化物纳米催化剂。其特征是超薄二维镍铁硼化物纳米催化剂通过超声辅助还原法直接获得。另外,获得的镍铁硼化物纳米催化剂具有超薄片状结构,纳米片具有更高的比表面积、活性表面暴露比和催化剂表面的缺陷等优异性能。本发明获得的超薄镍铁硼化物纳米催化剂对催化还原对硝基苯酚具有优异的催化活性,可取代贵金属催化剂在这方面的应用,降低生产成本。这在环境保护和工业催化领域均具有一定的应用前景。

    一种太阳光激发室温磷光碳点@氧化铝复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN117903795A

    公开(公告)日:2024-04-19

    申请号:CN202410091549.X

    申请日:2024-01-23

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明涉及一种太阳光激发室温磷光碳点@氧化铝复合材料及其制备方法,所述制备方法以下步骤:以葡萄糖和尿素添加到水溶液中,搅拌后得到透明溶液,再加入硝酸铝搅拌,水热后通过马弗炉煅烧,得到太阳光激发室温磷光碳点@氧化铝复合材料。其特征是碳点@氧化铝复合材料通过原位煅烧法直接获得的。另外,通过将低成本氧化铝基质用于碳点基室温磷光材料中成功实现了太阳光激发长寿命室温磷光,其肉眼可见时间长达14秒。制备的碳点@氧化铝复合材料能成功应用于信息加密领域。制备所使用的药品均无毒无害且价格低廉,制备简单所用时间短,制备后无需复杂繁琐步骤,特别适合批量、低成本制备,适合工业化规模生产与商业化的应用。

    一种三维核壳Ru@Ir纳米花电催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN116673484A

    公开(公告)日:2023-09-01

    申请号:CN202310565307.5

    申请日:2023-05-19

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明涉及一种三维核壳Ru@Ir纳米花电催化剂,属于新型纳米催化材料制备领域。本发明所用材料合成方法为两步多元醇法。具体步骤如下:首先将聚乙烯吡咯烷酮和氯化钌溶解到乙二醇中,在溶液中加入一定比例将甲醛溶液与超纯水,将溶液转移聚四氟乙烯内衬的高压反应釜中,并将其放入恒温鼓风干燥箱中加热反应,冷却后获得黑色溶液,在一定量的所制备黑色溶液中加入氯化铱溶液,进一步放入鼓风干燥箱中进行反应,将所得产物离心、洗涤和干燥后得到黑色粉末状固体即为所述三维核壳Ru@Ir纳米花电催化剂。本发明制备方法简便易行,合成的催化材料性能稳定,实验条件绿色环保,实验条件温和适合大规模生产。

    一种一锅制备分级结构Ru纳米花电催化剂的方法

    公开(公告)号:CN116497383A

    公开(公告)日:2023-07-28

    申请号:CN202310565312.6

    申请日:2023-05-19

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明涉及一种具备分级结构的Ru纳米花电催化剂,属于新型纳米催化材料制备领域。本发明所用材料合成方法为多元醇法。具体步骤如下:首先将聚乙烯吡咯烷酮和氯化钌溶解到乙二醇中,在溶液中加入一定比例的甲醛溶液与超纯水,将溶液转移聚四氟乙烯内衬的高压反应釜中,并将其放入恒温鼓风干燥箱中加热反应,将所得产物离心、洗涤和干燥后得到黑色粉末状固体即为所述分级结构Ru纳米花电催化剂。本发明制备方法简便易行,合成的催化材料性能稳定,实验条件绿色环保,实验条件温和适合大规模生产。

    一种高稳定性铋碘杂化光吸收剂及其制备与应用

    公开(公告)号:CN110627709B

    公开(公告)日:2022-09-20

    申请号:CN201910957703.6

    申请日:2019-10-10

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明公开了一种高稳定性铋碘杂化光吸收剂Me4ppi‑BiI4的制备方法与应用。所述材料的结构式为Me4ppi‑BiI4,式中的Me4ppi代表甲基化的4‑苯基吡啶阳离子,该材料中的BiI4阴离子则是三价铋离子和碘离子配位形成的一维阴离子链。选择三氯化铋,4‑苯基吡啶,甲醇,乙腈和氢碘酸为反应原料,合成获得了化合物Me4ppi‑BiI4的单晶,该材料在在75%相对湿度和太阳光下可以分别至少承受35天和7天并保持优异的光电响应能力,且粉末衍射证明该化合物在两种条件下均保持了其相纯度。

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