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公开(公告)号:CN110862202A
公开(公告)日:2020-03-06
申请号:CN201911165707.7
申请日:2019-11-25
Applicant: 济南大学 , 深圳港创建材股份有限公司
Abstract: 本发明提供一种污泥固化剂、土壤保水增肥剂及其制备方法和使用方法。该污泥固化剂包括磷酸盐、轻烧氧化镁、粉煤灰和聚丙烯酰胺,在污泥固化剂中,粉煤灰的质量占比为5~35%,聚丙烯酰胺的质量占比为0.2~2%,轻烧氧化镁和磷酸盐的总的质量占比为64%~94%,并且轻烧氧化镁与磷酸盐的质量比为4:1~5:1。该污泥固化剂的组分均为工业级原料,易于取得,并且成本低。将该污泥固化剂添加到污泥中,经搅拌混合、成型养护、粉碎造粒得到土壤保水增肥剂。污泥固化剂与污泥中的水发生反应,形成多孔骨架,达到运输要求;固化产物磷酸镁钾含有K、P、Mg三种植物生长所必需的营养元素,聚丙烯酰胺和多孔骨架结构共同作用,具有保水作用,实现了高水污泥资源化目的。
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公开(公告)号:CN110540235A
公开(公告)日:2019-12-06
申请号:CN201910930565.2
申请日:2019-09-29
Applicant: 济南大学
Abstract: 本发明提供了一种对甲醛具有响应的Ni掺杂空心氧化铟管的制备方法。该制备方法具体包括:以N-N二甲基甲酰胺,对苯二甲酸,硝酸镍水合物和硝酸铟水合物为原料,经油浴反应、煅烧处理,得到六棱空心盒子结构的氧化铟。多孔结构具有较大的表面积,可以有效吸附更多的氧气和目标气体,空心结构可以有效提高材料的利用率,提高传感性能。因此兼备多孔及空心结构将有助于改善性能。本实验不使用昂贵的表面活性剂,成本比较低,对甲醛气体具有良好的气敏性能,因此在甲醛气体检测方面具有长远的应用前景。
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公开(公告)号:CN105642364B
公开(公告)日:2018-01-30
申请号:CN201610043759.7
申请日:2016-01-22
Applicant: 济南大学
CPC classification number: Y02W10/37
Abstract: 本发明公开了一种复合光催化剂及其制备方法和应用,属于光催化材料技术领域。本发明以木棉为生物模板制备了活性炭纤维(ACFs),采用水热法在ACFs上同时生长MoS2和CoAl‑LDH,最终得到MoS2/CoAl–LDH/ACFs复合光催化剂。本发明操作简便、工艺简单,反应条件温和,获得的催化剂形貌结构新颖特异,其在模拟太阳光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:CN107381622A
公开(公告)日:2017-11-24
申请号:CN201710504940.8
申请日:2017-06-28
Applicant: 济南大学
IPC: C01G15/00 , C01B32/184 , G01N27/12 , B82Y30/00 , B82Y40/00
CPC classification number: C01G15/00 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , C01P2002/72 , C01P2002/85 , C01P2004/03 , C01P2004/04 , G01N27/12
Abstract: 本发明提供了一种rGO-In2O3纳米微球复合材料的制备方法。该制备方法具体包括:以四水合三氯化铟,十二胺为原料,经水热反应,煅烧处理后得到氧化铟纳米微球;然后用氨丙基三乙氧基硅烷(APTES)对氧化铟表面进行处理,使其表面带有正电荷;进而将带有正电荷的氧化铟与氧化石墨烯分散至去离子水中,使其二者结合,最后用水热法将氧化石墨烯还原,最终得到rGO-In2O3纳米微球复合材料。本方法生产工艺简单,所得rGO-In2O3纳米微球复合材料具有p-n异质结结构,结合了rGO比表面积大以及In2O3半导体材料的优点。本方法适用于rGO与金属半导体氧化物结合的工艺,从而得到性能优良的材料。
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公开(公告)号:CN107285393A
公开(公告)日:2017-10-24
申请号:CN201710569916.2
申请日:2017-07-13
Applicant: 济南大学
CPC classification number: C01G53/04 , B82Y30/00 , C01G49/06 , C01P2002/72 , C01P2004/03 , C01P2004/04 , C01P2004/62
Abstract: 本发明主要介绍一种用于气敏传感器的NiO纳米片/α-Fe2O3纳米立方体异质结材料的制备和应用。三氯化铁和氢氧化钠溶于去离子水中,搅拌加热,随后将得到的溶液保温,最后所得溶液经过离心、洗涤、干燥后,得到α-Fe2O3粉末。α-Fe2O3粉末与去离子水预混,加入适量六次甲基四胺、柠檬酸钠和六水合硝酸镍,所得溶液超声一段时间,再将其水浴加热一定的时间,最后所得溶液经过离心、洗涤、干燥后,将得到的样品煅烧,即可得到NiO纳米片/α-Fe2O3纳米立方体异质结材料。本发明所讲述的NiO纳米片/α-Fe2O3纳米立方体颗粒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,可获得性能稳定好,对三乙胺有较好气敏性能的气敏材料,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN107285388A
公开(公告)日:2017-10-24
申请号:CN201710517027.1
申请日:2017-06-29
Applicant: 济南大学
CPC classification number: C01G49/06 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , C01P2002/72 , C01P2004/03 , C01P2004/04 , C01P2004/62 , C01P2004/82
Abstract: 本发明主要介绍一种三维rGO/Fe2O3纳米复合材料的制备方法,属于无机先进纳米材料制备工艺技术领域。将一定量的氢氧化钠溶液滴加到氯化铁溶液中,再加入草酸溶液及氧化石墨烯溶液,放入高压釜中进行水热反应,透析、冷冻干燥后即可制备出三维rGO/Fe2O3复合材料。本发明所讲述的三维rGO/Fe2O3纳米复合材料制备方法工艺简单,产率高,成本比较低,得到的复合材料外观为三维结构,rGO为较薄的片层搭接而成的三维孔洞状结构,纳米材料具有较小的晶粒尺寸。可用于化工催化、光催化剂气敏传感器等领域。
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公开(公告)号:CN107200361A
公开(公告)日:2017-09-26
申请号:CN201710515052.6
申请日:2017-06-29
Applicant: 济南大学
IPC: C01G49/06 , C01B32/184 , B82Y30/00
CPC classification number: C01G49/06 , B82Y30/00 , C01P2002/72 , C01P2004/03 , C01P2004/62 , C01P2004/80
Abstract: 本发明主要介绍一种rGO/Fe2O3纳米复合材料的制备方法,属于无机先进纳米材料制备工艺技术领域。将一定量的氢氧化钠和氯化铁溶解在水中形成溶液,然后采用沉淀老化法得到立方体Fe2O3纳米材料;将立方体Fe2O3分散到去离子水中,加入APTES,采用水浴法对Fe2O3进行表面改性,然后将Fe2O3与氧化石墨烯混合,超声分散后放入高压釜中进行水热反应,洗涤杂质离子、冷冻干燥后即可制备出rGO/Fe2O3纳米复合材料。本发明所讲述的rGO/Fe2O3纳米复合材料制备方法工艺简单,产率高,成本比较低,得到的石墨烯具有较薄的片层结构,纳米材料具有较小的晶粒尺寸。可用于化工催化、光催化剂气敏传感器等领域。
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公开(公告)号:CN106587153A
公开(公告)日:2017-04-26
申请号:CN201611007599.7
申请日:2016-11-16
Applicant: 济南大学
CPC classification number: C01G39/02 , C01P2002/70 , C01P2004/03 , C01P2004/16
Abstract: 本发明涉及一种钨元素掺杂的一维棒状三氧化钼纳米材料的制备方法。该钨元素掺杂的三氧化钼纳米棒是以三氧化钼为基体,掺杂有一定比例的钨,将由固态钼酸铵烧焙得到的α‑MoO3和一定比例的钨酸盐混合后,采用液相合成法通过控制反应条件、反应时间参量,最终水热合成纳米材料。该方法操作简单易行,产物分布均匀、纯度较高,且制备周期短,使得制备出的纳米级钨掺杂的一维棒状三氧化钼气敏材料对三甲胺气体具备灵敏度高、选择性好、响应时间短等优点,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN105152215B
公开(公告)日:2017-01-18
申请号:CN201510418712.X
申请日:2015-07-17
Applicant: 济南大学
Abstract: 本发明提供了一种Au修饰三维分级结构花球状二硫化钼微球的制备方法,属于无机先进纳米材料制备工艺技术领域。以氯金酸,硼氢化钠,L-赖氨酸和已制备的二硫化钼为原料,在常温下反应合成一种Au修饰三维分级结构花球状二硫化钼。该制备方法具体包括:将已经制备好的二硫化钼分散到一定体积的去离子水中,加入一定摩尔比的氯金酸和L-赖氨酸,充分混合,再加入一定量的硼氢化钠溶液,充分搅拌混合。常温下反应一定时间后离心分离,洗涤,干燥,将烘干样品置于马弗炉中一定温度下煅烧一定时间即可得到Au修饰三维分级结构花球状二硫化钼微球。本方法成本低,生产工艺简单,产率高,无环境污染,易于工业化大规模生产。所得Au修饰三维分级结构花球状二硫化钼微球形貌规整,可用于化工催化、光催化剂气敏传感器等领域。
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