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公开(公告)号:CN108993539A
公开(公告)日:2018-12-14
申请号:CN201810886192.9
申请日:2018-08-06
Applicant: 济南大学
IPC: B01J27/04 , B01J35/00 , C02F1/30 , C02F101/38 , C02F101/34
Abstract: 本发明涉及一种提高硫化铟光催化效率的方法,所述方法包括合成硫化铟后对其进行水热处理,其中,水热处理的时间为4-24小时。经水热处理的硫化铟光催化效率显著提升。
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公开(公告)号:CN107159127A
公开(公告)日:2017-09-15
申请号:CN201710338067.X
申请日:2017-05-15
Applicant: 济南大学
IPC: B01J20/22 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/20
Abstract: 本发明公开了一种用于重金属及染料吸附的吸附剂的制备方法及应用,属于吸附材料领域。所述方法为:将WCl6溶解在三甘醇中,加入葡萄糖,得到均匀混合物;将混合物转移到反应釜中,加热到200℃并维持6小时;冷却后,离心收集纳米线网状物,洗涤,冷冻干燥得所述吸附剂。所述吸附剂的应用为:将吸附剂加入到重金属或染料溶液中,均匀分散,吸附平衡后,离心分离,取清液并计算吸附剂的吸附量。在制备过程中,W18O49的三维纳米线网利用具有不同含氧官能团的碳质层进行官能化。制备的吸附剂去除Pb2+和亚甲基蓝时,由于其具有快速吸附平衡和特别高的吸附能力,成为去除Pb2+和亚甲基蓝的最有研究前景的材料之一。
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公开(公告)号:CN104959168B
公开(公告)日:2017-06-27
申请号:CN201510416500.8
申请日:2015-07-15
Applicant: 济南大学
CPC classification number: Y02W10/37
Abstract: 本发明涉及一种Cu2O/CH3NH3PbI3/TiO2复合光催化剂及其制备方法和应用,包括碳纤维衬底层、TiO2纳米薄膜层、一维TiO2纳米结构层、光活性材料层以及Cu2O薄膜层,其中,碳纤维衬底层、TiO2纳米薄膜层、一维TiO2纳米结构层以及Cu2O薄膜层上述各层物质依次由内向外设置,光活性材料层填充于一维TiO2纳米结构层内。一维TiO2纳米结构可以提高电子的输运能力,同时有机分子CH3NH3PbI3沿一维TiO2纳米结构表面的排布也能提高空穴的传输效率,并能够减小电子和空穴在传输过程中的复合;光活性材料层可以实现宽光谱吸收,因而可以提高可见光的利用率,提高催化效率;无机材料P型半导体Cu2O薄膜具有良好的稳定性,本发明中的催化剂的结构为无机/有机/无机复合结构,该结构能够延长光催化剂的寿命。
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公开(公告)号:CN106847514A
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201710028610.6
申请日:2017-01-16
Applicant: 济南大学
CPC classification number: Y02E10/542 , H01G9/2022
Abstract: 本发明提供一种用于染料敏化太阳电池的对电极,包括在生长有透明导电膜FTO的透明玻璃衬底上用电沉积的方法制备磷钼酸‑硫化镍的纳米复合材料。包括:生长有导电膜的玻璃衬底;电沉积在所述玻璃衬底上的磷钼酸‑硫化镍的纳米复合材料。该对电极具有如下优势:①能够获得不低于Pt电极的电池效率;②太阳电池的成本降低;③制备方法简单;④稳定性高。
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公开(公告)号:CN104987672A
公开(公告)日:2015-10-21
申请号:CN201510444478.8
申请日:2015-07-24
Applicant: 济南大学
IPC: C08L63/00 , C08K13/06 , C08K9/12 , C08K9/04 , C08K3/04 , C08K5/20 , C08K5/18 , C08K3/08 , C08K5/544 , C08K5/13 , C08G59/50 , H01L31/05
CPC classification number: Y02E10/50
Abstract: 本发明涉及一种太阳能电池封装用导电浆料及其制备方法与应用,导电浆料由以下重量份的组分组成:双马来酰亚胺5-10份,基体树脂5-8份,环氧稀释剂1-2份,分散剂2-5份,改性的负载纳米银的鳞片状石墨烯5-10份,固化剂1-2份,固化促进剂0.2-0.5份,改性的微米银粉65-75份,偶联剂1-2份,抗氧剂0.2-0.5份。本发明的导电浆料利用了改性的负载纳米银的鳞片状石墨烯可以提高导热性、导电性、抗氧化性能、力学性能、耐温性,功能化后有助于分散,降低使用量。利用了改性的纳米银提高分散性、降低银粉的使用量、增加抗氧化性、增加机械强度。基体树脂与双马来亚酰胺、环氧稀释剂丁二醇二缩水甘油醚和分散剂混合,有助于提高耐温性。
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公开(公告)号:CN102544373B
公开(公告)日:2014-06-04
申请号:CN201210013776.8
申请日:2012-01-17
Applicant: 济南大学
CPC classification number: Y02E10/549
Abstract: 本发明属于太阳电池的技术领域,具体涉及一种量子点敏化有序体异质结太阳电池及其制备方法。该量子点敏化有序体异质结太阳电池采用有机/无机复合结构,该太阳电池包括金属电极、表面有透明导电膜ITO的透明玻璃衬底,该透明玻璃衬底的透明导电膜ITO上为ZnO纳米薄膜层,在该ZnO纳米薄膜层上为一维有序纳米结构ZnO和活性层,活性层上为PEDOT:PSS缓冲层,在该PEDOT:PSS缓冲层上有电极修饰层;所述活性层包括单核或者核壳结构的窄带隙多尺寸量子点和有机给体。该太阳电池采用有机/无机复合结构,能够提高现有有机太阳电池的转换效率、降低制备成本、延长工作寿命。
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公开(公告)号:CN102559176A
公开(公告)日:2012-07-11
申请号:CN201210007172.2
申请日:2012-01-11
Applicant: 济南大学
CPC classification number: Y02B20/181
Abstract: 本发明公开了一种荧光转换体,转换体的制备方法及由该种荧光转换体制成的白光LED,采用技术方案是:所述荧光转换体包括红色氮化物荧光转换体和绿色氮氧化物荧光转换体,所述红色氮化物荧光转换体峰值发射波长600nm-650nm,所述绿色氮氧化物荧光转换体峰值发射波长530nm-580nm。有益效果在于:本荧光转换体是一种复合荧光体,能被蓝光高效激发,因此可与InGaN蓝芯片配合激发出白光,该复合荧光体包括了红色氮化物荧光转换体和绿色氮氧化物荧光转换体,激发光谱范围广,物化质量稳定,转换效率高,量子效率在常温状态下可到90%,温度猝灭效应低,在120℃时量子效率维持在80%。本荧光转换体制备方法简单、无污染、易于操作。
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公开(公告)号:CN202977533U
公开(公告)日:2013-06-05
申请号:CN201220020247.6
申请日:2012-01-17
Applicant: 济南大学
CPC classification number: Y02E10/549
Abstract: 本实用新型属于太阳电池的技术领域,具体的涉及一种量子点敏化有序体异质结太阳电池。该量子点敏化有序体异质结太阳电池,所述太阳电池采用有机/无机复合结构,该太阳电池包括金属电极、表面有透明导电膜ITO的透明玻璃衬底,该透明玻璃衬底的透明导电膜ITO上为ZnO纳米薄膜层,在该ZnO纳米薄膜层上为一维有序纳米结构ZnO和活性层,活性层上为PEDOT:PSS缓冲层;所述活性层包括单核或者核壳结构的窄带隙多尺寸量子点和有机给体。该太阳电池采用有机/无机复合结构,能够提高现有有机太阳电池的转换效率、降低制备成本、延长工作寿命。
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公开(公告)号:CN204314144U
公开(公告)日:2015-05-06
申请号:CN201420718536.2
申请日:2014-11-26
Applicant: 济南大学
IPC: G01N3/06
Abstract: 本实用新型提供一种基于等厚干涉的杨氏模量测量装置,包括读数显微镜和激光器,其特征是:所述读数显微镜的下端连接上玻璃片,所述上玻璃片的底部一侧铰接有下玻璃片的一端,所述下玻璃片的另一端固定连接待测金属片,所述待测金属片连接螺旋持续加力装置,所述上玻璃片和下玻璃片之间形成空气间隙层。本装置只需要玻璃片通过夹具与待测金属材料固定即可进行测量,克服了传统方式中调节霍尔传感器的繁琐过程,使实验变得简单易操作,效率高,大大节省了实验时间。
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公开(公告)号:CN205177234U
公开(公告)日:2016-04-20
申请号:CN201520751766.3
申请日:2015-09-25
Applicant: 济南大学
Abstract: 本实用新型提供一种静态磁悬浮力学运动实验仪,包括导轨,其特征是:所述导轨内壁和底部均设置有永磁铁一,所述导轨内设置有滑块,所述滑块的两侧均设置有滑轮,所述滑轮与所述导轨内壁接触,所述滑块的侧壁和底部也设置有与所述永磁铁一极性相反的永磁铁二,所述导轨的上侧还设置有光电门。本实用新型通过三面环绕的永磁材料实现物体的悬浮,效果更佳;数显角度仪直接读取角度,测量更精确。稳定性高、安装简单易操作、成本低。实验仪采用成本较低的永磁磁铁,不需用电,就可以长期保持磁性。
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