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公开(公告)号:CN109233812B
公开(公告)日:2020-05-08
申请号:CN201811172080.3
申请日:2018-10-09
Applicant: 济南大学
Abstract: 一种铜碘四核分子簇Cu4I4(Etmbt)4的合成及及其硝基苯酚选择性荧光传感应用。本发明的目的在于合成一种能选择性传感识别硝基苯酚的铜碘基传感材料Cu4I4(Etmbt)4,其中Etmbt=2‑乙巯基苯并噻唑。此材料含有一个梯子形状的Cu4I4核和四个Etmbt配体,可发射出较强的黄绿色磷光。可通过碘化亚铜、2‑巯基苯并噻唑、乙醇、乙腈和氢碘酸在溶剂热条件下反应得到,可用于选择性传感识别废水中的邻硝基苯酚。
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公开(公告)号:CN108586538B
公开(公告)日:2020-05-08
申请号:CN201810335681.5
申请日:2018-04-16
Applicant: 济南大学
IPC: C07F9/94 , B01J31/22 , C02F1/58 , C02F101/38
Abstract: 一种铋碘基无机‑有机杂化材料的合成及其罗丹明B的选择性褪色应用。本发明的目的在于合成一种可以方便、快速、高效地使罗丹明B选择性褪色的无机‑有机杂化材料(Habtz)BiI4,其中abtz=2‑氨基苯并噻唑。可选择碘化铋,2‑氨基苯并噻唑,乙醇和氢碘酸为反应原料,在溶剂热的合成条件下获得化合物(Habtz)BiI4的单晶,其优异性能可用于化学法选择性处理染料废液中的罗丹明B,且无需外界提供任何能量。
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公开(公告)号:CN107523293B
公开(公告)日:2019-01-11
申请号:CN201710820186.9
申请日:2017-09-13
Applicant: 济南大学
IPC: C09K11/06
Abstract: 一种发光可调铜碘基杂化材料的合成及应用。本发明的目的在于合成一种发光颜色可调的铜碘基单相光致发光材料。选择碘化亚铜、N‑氨基哌嗪为反应原料,采用乙醇和氢碘酸的混合液作为反应物和溶剂,在溶剂热条件下制备铜碘基杂化物(H3app)2(Cu2I6)·2I·2H2O的单晶,其中app=N‑氨乙基哌嗪。通过原位反应的方法构筑共模板,实现了共模板阳离子和无机铜碘阴离子间的多重电子转移路径。该化合物在不同紫外光的照射下可以可分别实现蓝绿光和白光的较强发射。材料可用用于多色发光器件制作,也可用于单一的蓝绿光或白光发光器件的制作。
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公开(公告)号:CN108976262A
公开(公告)日:2018-12-11
申请号:CN201811182735.5
申请日:2018-10-11
Applicant: 济南大学
IPC: C07F9/94 , C02F1/00 , C02F101/38
Abstract: 一种可水解产生BiOI纳米片的铋碘基无机-有机杂化材料的室温制备及其对罗丹明B的选择性褪色应用。本发明的目的在于提供一种低能耗、操作简便、环境友好的无机-有机杂化材料(Hatz)BiI4的室温制备方法,其中atz=2-氨基噻唑;并将其用于方便、快速、高效的选择性降解罗丹明B染料废弃物领域。这种材料置于蒸馏水中可直接水解产生新型半导体催化剂BiOI纳米片。可选择碘化铋,2-氨基噻唑,乙醇和氢碘酸为反应原料,在室温下经过溶液挥发法获得化合物(Hatz)BiI4的单晶,其优异性能可用于化学法选择性处理染料废液中的罗丹明B,且无需外界提供任何能量。
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公开(公告)号:CN108440576A
公开(公告)日:2018-08-24
申请号:CN201810181653.2
申请日:2018-03-06
Applicant: 济南大学
IPC: C07F1/08 , B01J31/22 , C02F1/30 , C02F101/34 , C02F101/38
Abstract: 一种杂化铜碘簇的合成及其光催化降解染料的应用。本发明的目的在于合成一种能有效可见光催化降解罗丹明B染料的杂化铜碘簇基光催化剂Cu4I4(C9H9NS2)5,其中C9H9NS2=3-乙基-1,3-苯并噻唑-2-硫酮。该材料中无机部分为Cu4I4四核,且铜元素与有机分子C9H9NS2的摩尔比为4:5。有机分子C9H9NS2的引入既降低了铜元素的含量,又降低了材料的带隙值,增加了材料对可见光的吸收,进而增强其可见光催化性能。该化合物是一种有效的半导体可见光催化剂,可利用其特性用于可见光催化降解废水中的罗丹明B染料。
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公开(公告)号:CN105478747B
公开(公告)日:2017-12-15
申请号:CN201510908255.2
申请日:2015-12-10
Applicant: 济南大学
Abstract: 本发明公开了一种对近红外光具有显著可调吸收性能的梭形金纳米粒子及其可控制备方法。所述方法是以环境友好的聚二烯丙基二甲基氯化铵做稳定剂,在环境气氛下加热含有氯金酸、金纳米十面体、抗坏血酸、柠檬酸钠的乙二醇溶液获得梭形金纳米粒子。梭形金纳米粒子形貌为两头尖中间宽梭形结构,颗粒尺度均匀且纯度高,颗粒宽度在30‑70纳米、长度在100‑250纳米范围可有效调控,梭形金纳米粒子在水或乙二醇等溶液中具有非常好的分散性与稳定性,长时间保存不发生形变或团聚沉淀。本发明中的梭形金纳米粒子非常适合应用于近红外热疗、医学显影、表面等离子体光学、表面增强拉曼散射、化学和生物传感、生物医学检测等领域。
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公开(公告)号:CN107381615A
公开(公告)日:2017-11-24
申请号:CN201710803847.7
申请日:2017-09-08
Applicant: 济南大学
IPC: C01F17/00
CPC classification number: C01F17/0043 , C01P2002/72 , C01P2002/84 , C01P2004/03 , C01P2004/04 , C01P2004/50 , C01P2004/51 , C01P2004/62 , C01P2004/64 , C01P2006/12 , C01P2006/17
Abstract: 本发明涉及一种有效调控二氧化铈介孔球粒径的方法及其在不同尺度二氧化铈介孔球制备中的应用,其特征在于制备过程除铈盐与反应溶剂外,无需添加任何其它表面活性剂、诱导剂、稳定剂或模板剂,且其尺度可通过前驱体中水含量进行有效调控,制备步骤包括:(1)搅拌条件下,将去离子水、硝酸铈依次添加到乙二醇中,获得制备二氧化铈介孔球的前驱体;(2)将反应前驱体溶液在180度油浴中反应0.5至6小时,制得黄色二氧化铈介孔球胶体溶液;(3)将二氧化铈介孔球胶体溶液先用高速离心机离心分离后,再超声清洗3-5次获得不同尺度的二氧化铈介孔球。本发明获得的二氧化铈介孔球可应用于汽车尾气净化、一氧化碳催化氧化、机械抛光等方面。
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公开(公告)号:CN107098940A
公开(公告)日:2017-08-29
申请号:CN201710324330.X
申请日:2017-05-10
Applicant: 济南大学
Abstract: 本发明涉及一种菱形十二面体空心鞣酸钾纳米粒子及其制备方法,其特征是获得的鞣酸钾纳米粒子具有菱形十二面体空心形貌结构,是在室温条件下基于酸碱中和原理及ZIF‑8酸性环境下溶解机理在水溶液中直接制备的。其制备步骤包括:(1)在乙二醇溶液以硝酸锌、2‑甲基咪唑为原料首先制得ZIF‑8纳米粒子胶体溶液,离心分离并用酒精超声清洗后分散在水溶液;(2)在快速搅拌条件下,向ZIF‑8水溶液中添加氢氧化钾、鞣酸水溶液,均匀混合后室温搅拌下反应10‑60分钟;(3)将步骤(2)制得胶体溶液高速离心分离并超声清洗获得菱形十二面体空心鞣酸钾纳米粒子。本发明获得的空心鞣酸钾纳米粒子在药物输运、紫外线防护、抗菌、污染物吸附等方面具有重要的应用价值。
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公开(公告)号:CN107008895A
公开(公告)日:2017-08-04
申请号:CN201710237281.6
申请日:2017-04-12
Applicant: 济南大学
CPC classification number: B22F1/0018 , B22F9/24 , B82Y30/00 , B82Y40/00
Abstract: 本发明涉及一种金钯合金纳米棒及其制备方法,其特征是获得的金钯合金纳米棒具有优良近红外光吸收与光电催化性能。其制备步骤为:(1)采用硼氢化钠还原法在十六烷基三甲基溴化铵水溶液中制备金纳米粒子种子;(2)在搅拌条件下,将氯金酸、四氯钯酸钠、硝酸银、对苯二酚水溶液依次添加到十六烷基三甲基溴化铵水溶液中,获得制备金钯合金纳米棒的生长溶液;(3)将一定量金纳米粒子种子胶体溶液加入到步骤(2)配制的生长溶液中,在40‑70摄氏度反应0.5‑3小时,获得绿色金钯合金纳米棒胶体溶液。本发明获得的具有优良近红外光吸收与光电催化性能的金钯合金纳米棒在光催化、电催化、光电子器件、信息储存、近红外光热治疗等方面具有重要的应用价值。
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公开(公告)号:CN106862581A
公开(公告)日:2017-06-20
申请号:CN201510908603.6
申请日:2015-12-10
Applicant: 济南大学
Abstract: 本发明涉及了一种凹面金@银铂异质复合纳米粒子及其制备方法。所述方法是以预制的金纳米八面体作种子,采用种子生长法在环境气氛下加热含有金纳米八面体、四氯铂酸钾、硝酸银及抗坏血酸的乙二醇混合溶液,使银铂在金纳米八面体六个顶点定向沉积,进而形成尺度均匀、成分可调、形状为凹面形状的金@银铂异质复合纳米粒子。制得的金@银铂异质复合纳米粒子在水、乙二醇等溶液中具有良好的分散性和稳定性,在室温下和环境气氛下长时间保存不发生团聚沉淀或变形。本发明获得的凹面金@银铂异质复合纳米粒子具有优良催化活性及光吸收性能,有望在表面等离子体光学、燃料电池、催化加氢等方面具有重要的应用价值。
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