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公开(公告)号:CN116532107A
公开(公告)日:2023-08-04
申请号:CN202310061356.5
申请日:2023-01-17
Applicant: 济南大学
IPC: B01J21/06 , B01J23/50 , B01J35/00 , A61L2/08 , A01N59/16 , A01N25/34 , A01P1/00 , C09D1/00 , C09D5/14
Abstract: 本发明公开了一种TiO2‑Ag复合纳米材料抗菌溶液的制备方法及所得产品和应用,步骤包括:将钛前驱体和水混合,然后调整pH至弱碱性,形成溶液a。取硝酸银溶液,向其中加入氨水,形成氧化银溶液;将氧化银溶液加入到溶液a中,并同时加入双氧水进行反应;反应液中加入溴化钾并进行回流反应,反应后得到抗菌溶液。本发明制备方法简单,成本低廉,所制备的抗菌溶液中TiO2呈棒状,并在表面嵌入了大量的Ag纳米颗粒,利用TiO2和Ag双重结合来达到杀菌的效果,在可见光下能产生大量活性氧从而对大肠杆菌和金黄色葡萄球菌具有优异的杀菌效果,在医疗和环保领域中具有很广阔的应用价值。
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公开(公告)号:CN114605615A
公开(公告)日:2022-06-10
申请号:CN202210389812.4
申请日:2022-04-14
Applicant: 山东高速集团有限公司创新研究院 , 济南大学
Abstract: 本发明属于水性聚氨酯合成技术领域,本发明公开了一种高分子量交联剂改性阳离子水性聚氨酯及其制备方法。本发明以生物基多元醇和多元醇作为混合软段,以异氰酸酯作为硬段,加入小分子扩链剂和亲水扩链剂,用多胺类大分子作为交联剂,采用溶剂法制备了一种高交联改性的阳离子水性聚氨酯乳液。制得的阳离子水性聚氨酯乳液在室温下稳定贮存6个月以上,成膜后胶膜的力学性能优异,拉伸强度可达50MPa以上,断裂伸长率大于600%,并且具备优异的耐水解性。本发明还提供了所述高分子量交联剂改性阳离子水性聚氨酯的制备方法,本发明所述制备工艺简单,操作方便,适宜大力发展和应用,为发展高分子量交联剂改性水性聚氨酯奠定了基础。
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公开(公告)号:CN109395704B
公开(公告)日:2021-10-01
申请号:CN201811310975.9
申请日:2018-11-06
Applicant: 济南大学
IPC: B01J20/30 , B01J20/06 , B01J20/28 , C02F1/28 , C02F1/30 , B01J21/06 , C02F101/30 , C02F101/36 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了一种网状介孔二氧化钛的制备方法,包括如下步骤:以末端含异氰酸根活性官能团的双亲性嵌段共聚物为模板,四氢呋喃为溶剂,异丙醇钛或钛酸正丁酯为钛前驱体,用含多胺基聚合物与前驱体络合并与模板交联制备网状介孔二氧化钛,本发明采用模板交联法,制备方法简单、易于调控、且模板成本低,在光催化、太阳能电池等方面具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN110394175A
公开(公告)日:2019-11-01
申请号:CN201910558901.5
申请日:2019-06-26
Applicant: 济南大学
IPC: B01J23/72 , C02F1/30 , C02F101/30 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了一种铜掺杂介孔二氧化钛的制备方法,本制备方法以嵌段共聚物为模板,以水和乙醇为混合溶剂,四氯化钛等钛前驱体作为钛源,采用蒸发诱导组装法制备了铜掺杂有序介孔二氧化钛,本发明方法操作简单、易于调控、且模板成本低,在光催化、太阳能电池等方面具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN115260385B
公开(公告)日:2023-08-15
申请号:CN202211058742.0
申请日:2022-08-31
Applicant: 济南大学 , 山东金潮新型建材有限公司
IPC: C08F220/18 , C08F220/32 , C08F220/56 , C08F220/20 , C08F226/10 , C08F2/06 , C09C1/40 , C09C3/10 , C08K9/04 , C08K3/36 , C08K3/22 , C08L27/06 , C08J5/18
Abstract: 本发明公开了一种黄金尾矿粉体改性剂的制备方法及所得产品和应用,该黄金尾矿粉体改性剂以甲基丙烯酸丁酯、油酸、甲基丙烯酸羟乙酯、甲基丙烯酸缩水甘油酯、丙烯酰胺和乙烯基吡咯烷酮为原料制成。该改性剂制备简单、成本低,与黄金尾矿粉体简单反应即可实现很好的改性效果,使黄金尾矿粉体表面带有羧基、氨基、羟基和环氧基等极性基团,极大的改善了黄金尾矿粉体与高分子有机材料的相容性,克服了黄金尾矿粉体在建材领域应用的不足,在改性无机粉体方面有较为广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN110394175B
公开(公告)日:2022-10-21
申请号:CN201910558901.5
申请日:2019-06-26
Applicant: 济南大学
IPC: B01J23/72 , C02F1/30 , C02F101/30 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了一种铜掺杂介孔二氧化钛的制备方法,本制备方法以嵌段共聚物为模板,以水和乙醇为混合溶剂,四氯化钛等钛前驱体作为钛源,采用蒸发诱导组装法制备了铜掺杂有序介孔二氧化钛,本发明方法操作简单、易于调控、且模板成本低,在光催化、太阳能电池等方面具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN114920953A
公开(公告)日:2022-08-19
申请号:CN202210744612.6
申请日:2022-06-27
Applicant: 济南大学
Abstract: 本发明提供一种pH响应性抗菌胶束及其制备方法和用途,属于高分子抗菌材料技术领域。其制备方法包括以下步骤:(1)将抗菌丙烯酸酯单体和pH响应性丙烯酸酯单体通过聚合反应得到聚丙烯酸酯抗菌共聚物;(2)将步骤(1)得到的聚丙烯酸酯抗菌共聚物溶于良溶剂中,配成溶液,然后向该溶液中加入不良溶剂进行自组装,去除溶剂得到抗菌胶束。本发明的制备方法反应条件相对温和,操作简单,样品产率高,可以大规模生产。所制备的pH响应性抗菌胶束具有清除成熟生物膜、抑制新的生物膜形成的能力,可以有效防止细菌的传播,在医药、生物、卫生、食品等领域具有较好的应用前景。
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公开(公告)号:CN110862680B
公开(公告)日:2022-03-18
申请号:CN201911147347.8
申请日:2019-11-21
Applicant: 济南大学
IPC: C08L79/00 , C08L33/02 , C08K3/08 , C09D179/00 , C09D133/02 , C09D5/14 , C09D5/16 , C08J5/18 , C08F220/06 , C08F220/24 , C08J3/24 , A01N47/44 , A01N59/16 , A01P1/00
Abstract: 本发明公开了一种含氟聚丙烯酸类共聚物抗菌复合材料的制备方法及所得产品和应用,将无氟丙烯酸类单体和含氟丙烯酸酯单体聚合生成含氟聚丙烯酸类共聚物,然后将该含氟聚丙烯酸类共聚物进行适当交联,形成具有一定交联度的共聚物,最后将交联后的共聚物与抗菌剂复合,形成复合抗菌材料。本发明方法反应条件相对温和,操作简单,样品产率高,所得抗菌复合材料具有抗细菌粘附、杀菌、pH响应性以及荧光特性,可以制成薄膜或涂层用于产品表面,不仅可以阻止细菌、灰尘等的附着,还能将附着其上的细菌高效的杀除,防止死亡的细菌或者活细菌的粘附造成的杀菌效率降低,具有很好的抗污、抗菌作用,在医药、生物、卫生、食品等领域具有很好的应用前景。
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公开(公告)号:CN114920953B
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202210744612.6
申请日:2022-06-27
Applicant: 济南大学
Abstract: 本发明提供一种pH响应性抗菌胶束及其制备方法和用途,属于高分子抗菌材料技术领域。其制备方法包括以下步骤:(1)将抗菌丙烯酸酯单体和pH响应性丙烯酸酯单体通过聚合反应得到聚丙烯酸酯抗菌共聚物;(2)将步骤(1)得到的聚丙烯酸酯抗菌共聚物溶于良溶剂中,配成溶液,然后向该溶液中加入不良溶剂进行自组装,去除溶剂得到抗菌胶束。本发明的制备方法反应条件相对温和,操作简单,样品产率高,可以大规模生产。所制备的pH响应性抗菌胶束具有清除成熟生物膜、抑制新的生物膜形成的能力,可以有效防止细菌的传播,在医药、生物、卫生、食品等领域具有较好的应用前景。
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公开(公告)号:CN110862680A
公开(公告)日:2020-03-06
申请号:CN201911147347.8
申请日:2019-11-21
Applicant: 济南大学
IPC: C08L79/00 , C08L33/02 , C08K3/08 , C09D179/00 , C09D133/02 , C09D5/14 , C09D5/16 , C08J5/18 , C08F220/06 , C08F220/24 , C08J3/24 , A01N47/44 , A01N59/16 , A01P1/00
Abstract: 本发明公开了一种含氟聚丙烯酸类共聚物抗菌复合材料的制备方法及所得产品和应用,将无氟丙烯酸类单体和含氟丙烯酸酯单体聚合生成含氟聚丙烯酸类共聚物,然后将该含氟聚丙烯酸类共聚物进行适当交联,形成具有一定交联度的共聚物,最后将交联后的共聚物与抗菌剂复合,形成复合抗菌材料。本发明方法反应条件相对温和,操作简单,样品产率高,所得抗菌复合材料具有抗细菌粘附、杀菌、pH响应性以及荧光特性,可以制成薄膜或涂层用于产品表面,不仅可以阻止细菌、灰尘等的附着,还能将附着其上的细菌高效的杀除,防止死亡的细菌或者活细菌的粘附造成的杀菌效率降低,具有很好的抗污、抗菌作用,在医药、生物、卫生、食品等领域具有很好的应用前景。
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