一种高稳定性、水溶性的球形CsPbX3@SiO2量子点的制备方法

    公开(公告)号:CN110028950A

    公开(公告)日:2019-07-19

    申请号:CN201910259920.8

    申请日:2019-04-02

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明公开了一种高稳定性、水溶性的球形CsPbX3@SiO2(X=Cl,Br,I)量子点的制备方法,主要包括,采用改进的热注射技术,以CsPbX3量子点作为前驱体,在含有微量水的甲苯溶液中加入正硅酸甲酯(TMOS)或硅酸四乙酯(TEOS)或两者的混合物,在搅拌的状态下充分反应一定的时间,对所得沉淀物进行低速离心、洗涤、干燥即可获得高稳定性、水溶性的球形CsPbX3@SiO2(X=Cl,Br,I)量子点。本发明简化合成工艺,原料简单,成本低,工艺设备要求低,在制备的过程中不会引入或产生其他杂质元素,既提高了产物的纯净度又降低了对环境的污染,所制备的球形CsPbX3@SiO2(X=Cl,Br,I)量子点稳定性及水溶性得到了极大的改善,为全无机钙钛矿量子点在生物以及水性环境中的应用提供了条件。

    一种适用于粒状固体颗粒气力输送的复合式发料器

    公开(公告)号:CN106144603B

    公开(公告)日:2019-04-23

    申请号:CN201610695305.8

    申请日:2016-08-19

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明公开一种适用于粒状固体颗粒气力输送的复合式发料器,其特征是:包括渐缩式气体喷入管,所述渐缩式气体喷入管一侧连通气固两相混合室,所述气固两相混合室一侧连通渐扩式气固两相混合喷出管,所述气固两相混合室的上端连通旋转拨轮固体下料器,所述渐缩式气体喷入管、所述气固两相混合室与所述渐扩式气固两相混合喷出管的横向中心轴线处于同一中心轴线上。所述渐缩式气体喷入管、所述气固两相混合室和所述渐扩式气固两相混合喷出管连通后整体呈现文丘里管状结构,适用于粒径较大、流动性较差、硬度较大的粒状颗粒,其输送能力有较大提高,比目前普通喷射式或旋转供料器输送能力提高20%以上。

    一种建筑施工材料搅拌混合设备

    公开(公告)号:CN108247840A

    公开(公告)日:2018-07-06

    申请号:CN201810047423.7

    申请日:2018-01-18

    Applicant: 济南大学

    CPC classification number: B28C5/16 B28C7/12 B28C7/126

    Abstract: 本发明公开了一种建筑施工材料搅拌混合设备,包括支撑架和电机,其特征是:所述电机固定在所述支撑架上端的托板上,所述电机输出轴穿过所述支撑架固定连接凸轮,所述凸轮的外围设置有相配合的方形架,所述方形架的四个顶角分别对应铰接一个曲柄二和一个曲柄一的一端,每两个所述曲柄二另一端铰接移动杆二的两端,每个所述曲柄一另一端上部铰接移动杆一一端且下部的凸柱嵌入支杆一端的滑道内,每个所述支杆另一端铰接在所述支撑架上,每个所述移动杆一和每个所述移动杆二上固定有一组支撑柱一,所述方形架四边固定有一组支撑柱二,每个所述支撑柱一和每个所述支撑柱二下端固定有搅拌板。

    一种低毒性高锰掺杂全无机Cs(Pb1-xMnx)Cl3钙钛矿量子点的制备方法

    公开(公告)号:CN110079312A

    公开(公告)日:2019-08-02

    申请号:CN201910259926.5

    申请日:2019-04-02

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明公开了一种低毒性高锰掺杂全无机Cs(Pb1-xMnx)Cl3(x=0-0.8)钙钛矿量子点的制备方法,Mn离子掺杂量可达到80%。该低毒性高锰掺杂的全无机钙钛矿量子点的合成方法主要采用改进的热注射技术,以碳酸铯作为铯源,氯化铅和氯化锰分别作为铅源和锰源,制备具有红光发射的低毒性全无机钙钛矿量子点。本发明简化合成工艺,原料简单,成本低,工艺设备要求低,所制备的高锰掺杂全无机Cs(Pb1-xMnx)Cl3钙钛矿量子极大地降低了Pb含量,从而降低了该材料的毒性,为全无机钙钛矿量子点在生物领域中的应用提供了理论依据。

    一种适用于粒状固体颗粒气力输送的复合式发料器

    公开(公告)号:CN106144603A

    公开(公告)日:2016-11-23

    申请号:CN201610695305.8

    申请日:2016-08-19

    Applicant: 济南大学

    CPC classification number: B65G53/16 B65G53/50

    Abstract: 本发明公开一种适用于粒状固体颗粒气力输送的复合式发料器,其特征是:包括渐缩式气体喷入管,所述渐缩式气体喷入管一侧连通气固两相混合室,所述气固两相混合室一侧连通渐扩式气固两相混合喷出管,所述气固两相混合室的上端连通旋转拨轮固体下料器,所述渐缩式气体喷入管、所述气固两相混合室与所述渐扩式气固两相混合喷出管的横向中心轴线处于同一中心轴线上。所述渐缩式气体喷入管、所述气固两相混合室和所述渐扩式气固两相混合喷出管连通后整体呈现文丘里管状结构,适用于粒径较大、流动性较差、硬度较大的粒状颗粒,其输送能力有较大提高,比目前普通喷射式或旋转供料器输送能力提高20%以上。

    一种高分散球形纳米银的制备方法

    公开(公告)号:CN105252019A

    公开(公告)日:2016-01-20

    申请号:CN201510805813.2

    申请日:2015-11-20

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明公开了一种高分散球形纳米银的制备方法,具体包括以下步骤:(1)使用二次去离子水将所需的原料可溶性银盐硝酸银、还原剂柠檬酸钠及抗坏血酸、辅助剂氯化钠、表面活性剂PVP(聚乙烯吡咯烷酮)配制成溶液;(2)按摩尔比(2-15):(8-16):(4-16):(5-20):160的比例分别称取硝酸银溶液、柠檬酸钠溶液、氯化钠溶液、抗坏血酸溶液、PVP溶液;(3)将抗坏血酸溶液和PVP溶液加入到正在水浴的二次去离子水中混合水浴1-3min,将硝酸银溶液、柠檬酸钠溶液、氯化钠溶液按一定比例混合搅拌4-8min后迅速加入到正在水浴的含有抗坏血酸及PVP溶液的二次去离子水中;(4)保持水浴温度不变,加热搅拌1h后迅速冷却至室温,经高速离心洗涤三次,即可获得高分散球形纳米银。本发明制备方法简单、易操作,所得球形纳米银颗粒分散均匀、稳定性好、球形产率较高的优点。

    一种形貌、尺寸可控的黄色荧光粉及其制备方法

    公开(公告)号:CN106833641B

    公开(公告)日:2020-03-13

    申请号:CN201710122468.1

    申请日:2017-03-03

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明公开了一种形貌、尺寸可控的黄色荧光粉及其制备方法,其化学组成为[(Y0.05Gd0.95)0.98Dy0.02]2O3。该系荧光粉的合成方法是以稀土硝酸盐作为母盐溶液,以尿素为沉淀剂,水和乙二醇为溶剂,通过均匀沉淀技术辅以多元醇技术制备前驱体,后经高温煅烧,即可获得形貌、尺寸可控的黄色荧光粉。本发明所制备的荧光粉通过改变溶剂水和乙二醇的比例,可以实现形貌(球形→球形/花状→花状)、尺寸(先减小后增大)的有效可控;具有良好的单分散性;具有优异的黄光发射,且存在Gd3+→Dy3+间的能量传递效应,可以显著增强Dy3+的发光强度,有望成为新一代照明显示材料。

    一种建筑施工材料搅拌混合方法

    公开(公告)号:CN108176307A

    公开(公告)日:2018-06-19

    申请号:CN201810047517.4

    申请日:2018-01-18

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明公开了一种建筑施工材料搅拌混合方法,包括如下步骤:将此设备放置在建筑材料搅拌桶的上方,启动电机,电机输出轴带动凸轮转动,凸轮带动方形架左右前后移动,方形架带动曲柄一和曲柄二运动,两个曲柄一带动移动杆一运动,支杆有支撑和限位的作用,曲柄二带动移动杆二沿着支撑架的凹槽运动,从而移动杆一和移动杆二带动支撑柱二运动,方形架带动支撑柱一运动,进而支撑柱一和支撑柱二分别带动搅拌板运动,从而实现了对建筑材料的搅拌和混合。

    一种自组装花状Ag@TiO2纳米颗粒的制备方法

    公开(公告)号:CN107671306A

    公开(公告)日:2018-02-09

    申请号:CN201710960203.9

    申请日:2017-10-16

    Applicant: 济南大学

    CPC classification number: B22F9/24 B22F1/0018 B82Y30/00 B82Y40/00

    Abstract: 本发明公开了一种自组装花状Ag@TiO2纳米颗粒的制备方法,主要包括以下步骤:(1)以银纳米线作为晶种,将其均匀的分散到一定量的去离子水中;(2)按比例量取一定量的三氯化钛溶液与银纳米线晶种溶液混合,在避光的条件下充分搅拌10~20分钟;(3)将上述混合溶液转移至水热反应釜中,在一定温度下加热一定时间,对所得沉淀物进行低速离心、洗涤、干燥即可获得自组装的花状Ag@TiO2纳米颗粒。本发明原料简单,成本低,工艺设备要求低,在制备的过程中不会引入或产生其他杂质元素,既提高了产物的纯净度又降低了对环境的污染,所制备的自组装花状Ag@TiO2纳米颗粒分散性稳定性优良、颗粒尺寸均匀,在传热、特殊催化等领域具有较高的应用价值。

    一种自组装花状Ag@TiO2纳米颗粒的制备方法

    公开(公告)号:CN107671306B

    公开(公告)日:2019-08-06

    申请号:CN201710960203.9

    申请日:2017-10-16

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明公开了一种自组装花状Ag@TiO2纳米颗粒的制备方法,主要包括以下步骤:(1)以银纳米线作为晶种,将其均匀的分散到一定量的去离子水中;(2)按比例量取一定量的三氯化钛溶液与银纳米线晶种溶液混合,在避光的条件下充分搅拌10~20分钟;(3)将上述混合溶液转移至水热反应釜中,在一定温度下加热一定时间,对所得沉淀物进行低速离心、洗涤、干燥即可获得自组装的花状Ag@TiO2纳米颗粒。本发明原料简单,成本低,工艺设备要求低,在制备的过程中不会引入或产生其他杂质元素,既提高了产物的纯净度又降低了对环境的污染,所制备的自组装花状Ag@TiO2纳米颗粒分散性稳定性优良、颗粒尺寸均匀,在传热、特殊催化等领域具有较高的应用价值。

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