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公开(公告)号:CN114904404A
公开(公告)日:2022-08-16
申请号:CN202210696730.4
申请日:2022-06-20
Applicant: 济南大学
Abstract: 本发明公开了一种基于MOF‑808(Zr)的混合基质正渗透膜及其制备方法,属于膜分离领域。本发明提供了一种基于金属有机骨架(MOFs)的混合基质正渗透膜的制备方法,该膜是以聚酯筛网为支撑层,将由有机溶剂、致孔剂、聚合物膜材料以及纳米材料按照一定比例、在一定的温度下搅拌溶解形成的铸膜液倒在支撑层上,用刮刀刮制而成。由于所制备的MOFs材料具有良好的水稳定性、化学稳定性、高比表面积以及结构稳定等特点,可以显著提高膜的亲水性、机械强度和耐污染性等性能,将其应用于海水淡化,能够使水通量和截盐率得到提升。本发明所制得的正渗透膜以去离子水作为原料液、1mol/LNaCl溶液为汲取液,测试1h,其纯水通量为61.46L/(m2 h),反向盐通量为2.40g/(m2 h)。
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公开(公告)号:CN113477217A
公开(公告)日:2021-10-08
申请号:CN202110841563.3
申请日:2021-07-26
Applicant: 济南大学
Abstract: 本发明涉及杨树锯末生物炭负载纳米零价铁的制备方法以及其与过硫酸钠组成吸附降解体系用于修复水中四环素(TC)污染的方法。本发明形成的复合材料活化过硫酸钠体系可以高效吸附水中TC并活化过硫酸钠产生硫酸根自由基、羟基自由基等活性物质,实现TC的氧化去除。所述复合材料对水体及污染物浓度没有要求,pH适用范围广;利用杨树生物炭的大比表面积,更有利于吸附TC以及分散纳米零价铁,提高后续材料的降解修复效率;所述复合材料制备所需原材料成本低廉,环境友好、制备过程简便适用于对水体抗生素污染的修复。
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公开(公告)号:CN109569584A
公开(公告)日:2019-04-05
申请号:CN201811561198.5
申请日:2018-12-20
Applicant: 济南大学
Abstract: 本发明提供了一种具有良好低温活性的NOx存储还原催化剂及其制备方法,属于大气污染控制的技术领域。本发明采用阳离子表面活性剂辅助共沉淀法,制备了活性组分高度分散的Mn取代型类水滑石混合氧化物催化剂,该催化剂具有良好的NOx存储还原去除能力。其制备方法为:将含有Mn、Mg、Al的可溶性盐溶液溶于去离子水得溶液a,将NaOH和Na2CO3溶于去离子水得溶液b,向去离子水中同时滴加溶液a和b,控制滴加速度维持pH在一定的范围内,沉淀结束后加入溴化十六烷基三甲铵(CTAB),所得混合溶液经水浴搅拌、冷却、抽滤、洗涤、干燥后得类水滑石前驱物,然后将类水滑石前驱物在高温条件下焙烧后,制得复合氧化物催化剂。该方法工艺简单,操作简便易于控制,成本低廉,制得的氧化物催化剂比表面积较大,晶粒小而分布均匀,有良好的稳定性。该低温催化剂在低温下(150ºC~350ºC)具有较高的催化活性,活性组分利用率高,环境友好。
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公开(公告)号:CN107983172A
公开(公告)日:2018-05-04
申请号:CN201711330619.9
申请日:2017-12-13
Applicant: 济南大学
Abstract: 本发明公开了一种基于金属有机骨架MIL-100(Fe)的平板式混合基质正渗透膜及制备方法,属于膜分离技术领域。将0.1%~2.0%(w/w)的MIL-100(Fe)通过超声均匀分散于66.0%~90.9%(w/w)的混合溶剂中,然后与8.0%~20.0%(w/w)的醋酸纤维素一起,按照一定的顺序加入到三口圆底烧瓶中,搅拌使醋酸纤维素完全溶解后,加入1.0%~12.0%(w/w)的聚乙烯吡咯烷酮或聚乙二醇-400在25~90℃温度下搅拌溶解2~16h至完全溶解,静置脱泡3~16h,配制正渗透膜铸膜液;在支撑材料上采用相转化法刮制成膜并在30~90℃去离子水中热处理5~60mins,即制得基于MIL-100(Fe)的平板式混合基质正渗透膜。本发明所制的正渗透膜利用1M NaCl作为驱动液、去离子水作为原料液,在1h的测试时间里,其纯水通量达到37.0L/m2•h以上,反向盐通量小于1.5g/m2•h。
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公开(公告)号:CN107716723A
公开(公告)日:2018-02-23
申请号:CN201711156798.9
申请日:2017-11-20
Applicant: 济南大学
Abstract: 本发明公开了一种可拆卸式电磁压边拉深模具及压边力控制方法,包括板料拉深系统、电磁压边系统及励磁电流控制系统。模具中的凹模由紧定螺钉固定在下模座上;板料放置在限位板的凹槽内;凸模采用阶梯形式,紧定螺钉将凸模、凸模固定板及凸模垫板紧固在上模座上;组合式压边圈由可拆卸式连接板与压边圈组成。组合式压边圈与磁力环相配合,并由内外两组沿周向交错均布的紧定螺栓紧固。磁导环内缘设置有与组合式压边圈相配合的搭接接口,固定环上端面开设有凹槽以放置电磁线圈;对于电磁线圈中励磁电流的精确控制,采用所设计的可控直流电源给电磁线圈提供可调节的励磁电流来实现。本发明的拉深模具,在拉深过程中可以对板料的法兰部分施加精确可控的压边力,连接板设计为可拆卸式可以方便更换模具,电磁力与压边力转换反应迅速,还可以降低生产成本,提高生产效率。
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公开(公告)号:CN106975359A
公开(公告)日:2017-07-25
申请号:CN201710096026.4
申请日:2017-02-22
Applicant: 济南大学
CPC classification number: Y02A20/131 , Y02W10/37 , B01D61/145 , B01D63/02 , B01D69/08 , B01D71/68 , B01D2325/10 , C02F1/30 , C02F1/444 , C02F2305/04 , C02F2305/10
Abstract: 本发明公开了一种基于掺杂纳米Cu2O的可见光催化中空纤维超滤膜及制备方法,属于膜分离技术领域。将10.0%~25.0%(w/w)的聚砜或聚醚砜、8.0%~17.0%(w/w)的致孔剂、0.1%~2.0%(w/w)的表面活性剂、0.1%~5.0%(w/w)的掺杂纳米Cu2O和51.0%~81.8%(w/w)的溶剂按照一定的顺序加入到溶解罐中,在35~95℃温度下搅拌溶解5~16小时至完全溶解,静置脱泡8~36小时,制成铸膜液;采用传统的干‑湿法纺丝工艺制备可见光催化中空纤维超滤膜。本发明所制备超滤膜的纯水通量≥320L/m2·hr·0.1MPa,牛血清蛋白截留率≥90.00%,对黄腐酸的降解去除率≥60%(模拟可见光下,运行1小时),具有良好的抗污染性能和可见光催化性能。本发明产品特别适用于微污染水源水深度处理、海水淡化预处理及生物化工、医药领域废水的深度处理与回用等。
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公开(公告)号:CN106731877A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611181736.9
申请日:2016-12-20
Applicant: 济南大学
IPC: B01D69/06 , B01D69/02 , B01D61/14 , B01D67/00 , B01D71/68 , B01D71/02 , C02F1/30 , C02F1/44 , B01J27/10 , B01J27/08
CPC classification number: Y02A20/131 , Y02W10/37 , B01D69/06 , B01D61/145 , B01D67/0079 , B01D69/02 , B01D71/022 , B01D71/68 , B01J27/08 , B01J27/10 , B01J35/004 , C02F1/30 , C02F1/444
Abstract: 本发明公开了一种基于Ag/AgX的可见光催化平板式超滤膜及制备方法,属于膜分离技术领域。将8.0%~20.0%(w/w)的聚砜或聚醚砜、5.0%~15.0%(w/w)的致孔剂、0.05%~2.0%(w/w)的表面活性剂、0.05%~5.0%(w/w)的Ag/AgX和58.0%~86.9%(w/w)的溶剂按照一定的顺序加入到三口圆底烧瓶中,在30~80℃温度下搅拌溶解5~16小时至完全溶解,静置脱泡8~24小时,制成铸膜液;采用相转化法在洁净的玻璃板上刮膜,制备可见光催化平板式超滤膜。本发明所制备超滤膜的纯水通量≥500L/m2·hr·0.1MPa,牛血清蛋白截留率≥90.00%,对黄腐酸的降解去除率≥70%(模拟可见光下,运行1小时),具有良好的抗污染性能和可见光催化性能。本发明产品特别适用于微污染水源水处理、海水淡化预处理及生物、化工、医药领域废水的处理与回用等。
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公开(公告)号:CN104906967A
公开(公告)日:2015-09-16
申请号:CN201510245514.8
申请日:2015-05-15
Applicant: 济南大学
Abstract: 本发明公开了一种醋酸纤维素/纳米二氧化钛混合基质中空纤维正渗透膜,将0.05%~4.0%(w/w)纳米二氧化钛、0.01%~1.0%(w/w)氧化石墨烯加入到N-甲基吡咯烷酮或二甲基乙酰胺或二甲基甲酰胺与1,4-二氧六环组成的溶剂中,加入3.0~21.0%(w/w)添加剂,均匀搅拌5~60min后加入15.0~40.0%(w/w)醋酸纤维素,在20~70℃温度下充分搅拌并静止;通过纺丝得到中空纤维正渗透膜。本发明的正渗透膜利用1M NaCl作驱动液、去离子水作原料液,在1h的测试时间里,其纯水通量达到16.5L/m2h,反向盐通量小于3.5g/m2h,接触角为60.2°。
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公开(公告)号:CN102309927B
公开(公告)日:2014-04-30
申请号:CN201110200090.5
申请日:2011-07-18
Abstract: 本发明公开了抑菌性聚醚砜中空纤维超滤膜及其制备方法。将13%~25%(w/w)的聚醚砜、8%~16%(w/w)的添加剂、0.02%~3.0%(w/w)的表面活性剂及溶剂按照一定的顺序加入溶解罐中,在30~90℃温度下搅拌溶解5~16小时至充分均匀,配制初始铸膜液;然后保持温度30~90℃,加入铸膜液质量0.1%~3.5%(w/w)的含辣素活性结构的聚丙烯酰胺,并继续搅拌溶解2~8小时,配制成抑菌性超滤膜铸膜液;采用干—湿法纺丝工艺制备出抑菌性中空纤维超滤膜。本发明所制备的抑菌性超滤膜,纯水渗透系数≥160L/m2·hr·0.1MPa,牛血清蛋白(67000MW)截留率≥90.00%,超滤膜对大肠杆菌的抑菌率≥85.00%,对金黄色葡萄球菌的抑菌率≥83.00%。本发明产品特别适用于海水淡化预处理、废水深度处理与回用以及生物化工、医药领域的澄清、分离等。
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公开(公告)号:CN101700539B
公开(公告)日:2011-03-16
申请号:CN200910207978.4
申请日:2009-10-28
Applicant: 济南大学
IPC: B21C47/02
Abstract: 本发明公开了一种预应力模具数控钢带缠绕设备及其控制方法。它包括开卷机构、夹紧机构、张力检测机构、缠绕机构、旋转编码器装置和电气控制系统,其中开卷机构与缠绕机构分别水平安装在机身左、右两侧,所述两机构的轴线保持平行;夹紧机构设置在机身与开卷机构相配合的位置;张力检测机构设置在开卷机构与缠绕机构间的机身上;开卷机构与缠绕机构分别连接各自对应的旋转编码器装置,电气控制系统依据预先建立的控制策略及系统程序控制开卷机构与缠绕机构运行,使实际的缠绕张力符合预先设定的理论曲线,实现缠绕张力的闭环控制。它可依据模具设计数据和缠绕张力理论曲线,实现闭环控制下的变张力自动缠绕和模具缠绕制造过程的自动化。
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