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公开(公告)号:CN106248657B
公开(公告)日:2017-10-27
申请号:CN201610803682.9
申请日:2016-09-05
Applicant: 济南大学
IPC: G01N21/76 , G01N27/327
Abstract: 本发明涉及一种基于树枝状Fe2O3@Au的电致化学发光传感器的制备方法及应用,属于电化学发光传感器领域,以三联吡啶钌为电化学发光信号源,利用树枝状Fe2O3@Au优良的生物兼容性和大的比表面积增加抗体的固载量,用Pd‑graphene/Fe3O4‑Ru(bpy)32+作为二抗标记物,根据电化学发光信号强度的不同,实现对肝癌标志物的检测。
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公开(公告)号:CN106902758A
公开(公告)日:2017-06-30
申请号:CN201710194004.1
申请日:2017-03-28
Applicant: 济南大学
IPC: B01J20/24 , B01J20/28 , C02F1/28 , C02F101/30 , C02F103/30
CPC classification number: B01J20/24 , B01J20/20 , B01J2220/4887 , C02F1/286 , C02F2101/308 , C02F2103/30
Abstract: 本发明提供一种好氧颗粒污泥N掺杂的石墨烯吸附剂的制备及应用。本发明将好氧颗粒污泥干燥,研磨,过筛后,置于管式炉石英管内,在氮气保护下,将管式炉以12~15℃/分钟的速度升温至800~900℃,保持5~6 h,待温度降至室温后,停止通氮气,取出加入盐酸中搅拌去除杂质,离心,用去离子水反复清洗至中性,干燥,研磨,过筛后得到好氧颗粒污泥N掺杂的石墨烯。本发明首次采用好氧颗粒污泥制备的N掺杂的石墨烯作为吸附剂的方法简单易行,成本低廉,吸附容量高,可重复利用,能有效处理阴离子染料溶液,吸附过程不造成二次污染。
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公开(公告)号:CN106881100A
公开(公告)日:2017-06-23
申请号:CN201710134141.6
申请日:2017-03-08
Applicant: 济南大学
IPC: B01J23/887 , B01J35/10 , C02F1/30 , C02F101/34 , C02F101/38
CPC classification number: Y02W10/37 , B01J23/002 , B01J23/8876 , B01J35/004 , B01J35/1004 , B01J2523/00 , C02F1/30 , C02F2101/345 , C02F2101/38 , C02F2305/10 , B01J2523/17 , B01J2523/54 , B01J2523/68
Abstract: 本发明公开了一种Cu2O/Bi2MoO6异质结可见光催化剂的制备方法,属于环境污染治理技术领域。其特征是首先Bi2MoO6纳米片通过Bi(NO3)3·5H2O与(NH4)6Mo7O24·4H2O在pH为3~5条件下通过水热法制备;然后,采用化学沉积方法制备Cu2O/Bi2MoO6异质结可见光催化剂,并用于污染物罗丹明B和苯酚的可见光催化降解。本发明的制备方法具有操作简单、性能稳定以及制备过程无其他污染物产生等优点,有很高的实用价值和应用前景。
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公开(公告)号:CN106345422A
公开(公告)日:2017-01-25
申请号:CN201610840837.6
申请日:2016-09-22
Applicant: 济南大学
CPC classification number: B01J20/24 , B01J20/0225 , B01J20/28009 , B01J2220/4887 , C02F1/286 , C02F2101/20
Abstract: 本发明提供一种磁性纳米材料改性活性污泥吸附剂的制备方法。本发明以活性污泥为原料,用制备好的纳米级Fe3O4磁化活性污泥。首次采用磁性活性污泥作为吸附剂的方法简单易行,成本低廉,吸附容量大,能有效处理水中重金属,实现了活性污泥的资源化利用,且易于磁分离,方便回收,吸附过程不造成二次污染。
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公开(公告)号:CN104289200B
公开(公告)日:2016-12-14
申请号:CN201410575555.9
申请日:2014-10-25
Applicant: 济南大学
Abstract: 本发明公开了一种磁性羟丙基三甲基氯化铵壳聚糖HACC/氧化多壁碳纳米管吸附剂的制备方法及应用,特征是:将0.2~0.6g羟丙基三甲基氯化铵壳聚糖HACC加入20mL水和5mL冰醋酸溶液中,在室温下超声2~4h,加入0.05~0.20g磁性氨基化四氧化三铁,搅拌1~2h,在缓慢搅拌下加入3mL液体石蜡,继续搅拌0.5~1h,加入3mL、25%戊二醛以交联羟丙基三甲基氯化铵壳聚糖,同时,加入0.1~0.2g氧化多壁碳纳米管,在50ºC下反应1.5~2h,用2mol/L NaOH调整pH在9~10,在80ºC下保持1h,得到的产物依次用石油醚、乙醇、去离子水洗涤至pH为7.0,制得一种磁性HACC/氧化多壁碳纳米管吸附剂。该吸附剂制备方法简单易行,吸附重金属的吸附容量高,吸附和分离速度快,可重复利用,吸附过程无二次污染,用于废水中重金属处理效果优良。
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公开(公告)号:CN104820006B
公开(公告)日:2016-08-31
申请号:CN201510245145.2
申请日:2015-05-14
Applicant: 济南大学
Abstract: 本发明属于功能化纳米材料、传感分析及环境分析领域,其提供了一种基于ZnO和CdS复合半导体材料的灵敏检测Cd2+的光电化学传感器的制备方法及检测。所述传感器制作方案是:以ITO电极为基板,将ZnO晶种接种到ITO电极上,通过使用NaS2SO3作为硫源,环境样品中的Cd2+作为镉源,EDTA作为稳定剂,通过电沉积方法将CdS沉积到ZnO晶化的ITO电极上,使光电信号得到大幅增强,检测范围为0.01~5.0mmol/L,检测限可达5μmol/L。
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公开(公告)号:CN105665436A
公开(公告)日:2016-06-15
申请号:CN201610155886.6
申请日:2016-03-18
Applicant: 济南大学
CPC classification number: Y02W30/91 , B09C1/08 , B09B3/00 , B28B1/08 , B28B11/24 , C04B30/00 , C04B2111/1037 , C04B18/0472
Abstract: 本发明提供了一种六价铬污染土壤的资源化方法,包括污染土壤中六价铬的还原及以土壤为原料的建筑砖块的制备过程。根据土壤中六价铬含量,以硫酸亚铁为还原剂,将六价铬还原为低毒性的三价铬,然后再用于砖块的制备。本发明所述的六价铬污染土壤的资源化方法,不仅降低了土壤六价铬的浸出浓度,还将土壤作为砖块的制备原料之一,制得的砖块用作为建筑材料使用,实现了六价铬污染土壤的无害化处理及资源化应用。
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公开(公告)号:CN104646040B
公开(公告)日:2016-04-20
申请号:CN201510079772.3
申请日:2015-02-15
Applicant: 济南大学
IPC: B01J27/138 , C02F1/30 , C02F1/72 , C02F101/34
Abstract: 本发明公开了一种BiOI/Zn2GeO4异质结可见光催化剂的制备方法,属于环境污染治理技术领域。其特征是首先Zn2GeO4通过Zn(Ac)2·2H2O与GeO2在乙二胺/水体积比为 3︰5的混合溶剂条件下采用溶剂热法制备;然后,以Bi(NO3)3·5H2O为铋源,以KI为碘源,在乙二醇/水体积比为2︰8的混合溶剂中,采用化学沉积方法制备BiOI/Zn2GeO4异质结可见光催化剂。本发明的制备方法具有操作简单、性能稳定、污染物降解率高以及制备过程无其他污染物产生等优点,有很高的实用价值和应用前景。
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公开(公告)号:CN104407141B
公开(公告)日:2015-08-19
申请号:CN201410742743.6
申请日:2014-12-09
Applicant: 济南大学
IPC: G01N33/574 , G01N33/531 , G01N33/543
Abstract: 本发明涉及一种基于羧基化多壁碳纳米管与Fe3O4@C@Pd构建的乳腺癌标志物免疫传感器的制备方法及应用,属于新型功能材料、生物传感检测技术领域。基于Fe3O4@C@Pd比表面积大,催化效率高等特点,显著提高了免疫传感器的灵敏度和稳定性,对肿瘤的早期诊断具有重要的意义。
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公开(公告)号:CN104289180B
公开(公告)日:2015-07-08
申请号:CN201410501452.8
申请日:2014-09-27
Applicant: 济南大学
IPC: B01J20/20 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F103/30
Abstract: 本发明涉及一种好氧硝化颗粒污泥活性炭吸附剂的制备及应用,本发明将好氧硝化颗粒污泥干燥,研磨,过筛后用氯化锌溶液活化20~24h,置于管式炉石英管内,在室温下先将管式炉内通氮气1~2h,之后在氮气保护下,将管式炉以10~18℃/分钟的速度升温至600~700℃,保持0.5~1.5h,待温度降至室温后,停止通氮气,取出用盐酸洗去杂质,去离子水反复清洗至中性,干燥,研磨,过筛后得到好氧硝化颗粒污泥活性炭。本发明首次采用好氧硝化颗粒污泥制备的活性炭作为吸附剂的方法简单易行,成本低廉,吸附容量高,可重复利用,能有效处理阳离子染料溶液,吸附过程不造成二次污染。
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