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公开(公告)号:CN106745820B
公开(公告)日:2020-04-07
申请号:CN201710092199.9
申请日:2017-02-21
Applicant: 济南大学
IPC: C02F3/34 , C02F3/30 , C02F101/16
Abstract: 一种钕铁硼磁性颗粒及其制备方法,磁性颗粒用于克服现有技术中磁性诱导自营养脱氮反应器磁场分布不均匀,和磁粉易流失等问题,按照重量百分比计,钕铁硼磁性粉末为94%‑97%、粘合剂为1%‑2%、偶联剂2%‑4%,颗粒粒径为1‑4mm。本发明提供的磁性颗粒粒径适中,密度较小,在一定的水力条件下能够悬浮于反应装置内,有利于实现反应器内磁场的均匀分布,该磁性颗粒同时具备较好的沉降性能,不易随反应器的排水而流失。本发明提供的钕铁硼磁性颗粒的制备方法不需高温烧制,制备方法简单易行,节约能源,对加工设备的要求较低。
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公开(公告)号:CN110828088A
公开(公告)日:2020-02-21
申请号:CN201910947669.4
申请日:2017-02-21
Applicant: 济南大学
IPC: H01F1/057 , H01F41/02 , C02F3/34 , C02F3/30 , C02F101/16
Abstract: 一种钕铁硼磁性颗粒的制备方法,属于废水处理材料技术领域包括如下步骤:(1)将钕铁硼磁性粉末过筛网筛选,烘干备用;(2)将步骤(1)中获得的干燥钕铁硼磁性粉末和偶联剂在无水乙醇中混合并搅拌均匀,于烘箱内80-100℃下烘干;(3)将步骤(2)获得干燥粉末混合物与粘合剂按照以下重量百分比进行混合:干燥粉末混合物占84%-90%,粘合剂溶液占10%-16%,混合均匀后,在内设孔径为1-4mm的球型模具下挤压成生料球;(4)将步骤(3)获得的生料球置于烘箱内60-80℃下烘干,获得成品。本发明提供的钕铁硼磁性颗粒制备方法,不需高温烧制,制备方法简单易行,节约能源,对加工设备的要求较低。
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公开(公告)号:CN106915822B
公开(公告)日:2020-02-07
申请号:CN201710092221.X
申请日:2017-02-21
Applicant: 济南大学
IPC: C02F3/28
Abstract: 一种基于铝镍钴的复合磁性颗粒及其制备方法,磁性颗粒用于克服现有技术中磁性诱导自营养脱氮反应器磁场分布不均匀,和磁粉易流失等问题,其组分按照重量百分比计,包括铝镍钴磁性粉末为78%‑88%、四氧化三铁粉末为5%‑17%、粘合剂为1%‑2%、偶联剂2%‑4%,颗粒粒径为1‑4mm;颗粒外部有包覆层,包覆层厚度不大于0.5mm。本发明提供的一种基于铝镍钴的复合磁性颗粒,粒径适中,密度较小,在一定的水力条件下能够悬浮于反应装置内,有利于实现反应器内磁场的均匀分布,该磁性颗粒同时具备较好的沉降性能,不易随反应器的排水而流失。本发明提供的基于铝镍钴的复合磁性颗粒的制备方法不需高温烧制,制备方法简单易行,节约能源,对加工设备的要求较低。
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公开(公告)号:CN108766699B
公开(公告)日:2019-10-01
申请号:CN201810666678.1
申请日:2017-02-21
Applicant: 济南大学
Abstract: 一种铝镍钴磁性颗粒的制备方法,属于废水处理材料技术领域,包括如下步骤:(1)将铝镍钴磁性粉末过筛网筛选,置于烘箱内80‑100℃下烘干备用;(2)将步骤(1)中获得的干燥铝镍钴磁性粉末和偶联剂在无水乙醇中混合并搅拌均匀,静置20‑40min,于烘箱内80‑100℃下烘干,取干燥粉末备用;(3)将步骤(2)获得干燥粉末混合物与粘合剂混合均匀后,在内设孔径为1‑4mm的球型模具下挤压成生料球;(4)将步骤(3)获得的生料球置于烘箱内60‑80℃下烘干,获得成品。
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公开(公告)号:CN106782981B
公开(公告)日:2018-12-21
申请号:CN201710092222.4
申请日:2017-02-21
Applicant: 济南大学
IPC: H01F1/09 , H01F41/00 , C02F3/28 , C02F101/16
Abstract: 一种基于钕铁硼的复合磁性颗粒及其制备方法,磁性颗粒用于克服现有技术中磁性诱导自营养脱氮反应器磁场分布不均匀,和磁粉易流失等问题,其组分按照重量百分比计,钕铁硼磁性粉末为78%‑88%、四氧化三铁粉末为5%‑17%、粘合剂为1%‑2%、偶联剂2%‑4%,颗粒粒径为1‑4mm。本发明提供的磁性颗粒粒径适中,密度较小,在一定的水力条件下能够悬浮于反应装置内,有利于实现反应器内磁场的均匀分布,该磁性颗粒同时具备较好的沉降性能,不易随反应器的排水而流失。本发明提供的基于钕铁硼的复合磁性颗粒的制备方法不需高温烧制,制备方法简单易行,节约能源,对加工设备的要求较低。
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公开(公告)号:CN108831661A
公开(公告)日:2018-11-16
申请号:CN201810666682.8
申请日:2017-02-21
Applicant: 济南大学
IPC: H01F1/09 , H01F41/00 , C02F3/00 , C02F3/30 , C02F101/16
Abstract: 一种基于钕铁硼的复合磁性颗粒的制备方法,属于废水处理材料技术领域,包括如下步骤:(1)将钕铁硼磁性粉末过筛网筛选,置于烘箱内80-100℃下烘干备用;将四氧化三铁粉末过筛网筛选,置于烘箱内80-100℃下烘干备用;(2)将步骤(1)中获得的干燥钕铁硼磁性粉末、干燥四氧化三铁粉末和偶联剂在无水乙醇中混合并搅拌均匀,静置20-40min,于烘箱内80-100℃下烘干,取干燥粉末备用;(3)将步骤(2)获得干燥粉末混合物与粘合剂混合均匀后,在内设孔径为1-4mm的球型模具下挤压成生料球;(4)将步骤(3)获得的生料球置于烘箱内60-80℃下烘干,获得成品。
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公开(公告)号:CN104276631B
公开(公告)日:2016-06-22
申请号:CN201310275591.9
申请日:2013-07-03
Applicant: 济南大学
IPC: C02F1/461
Abstract: 本发明涉及一种三维电极反应器的氧化铁皮基粒子电极及其制备方法:由氧化铁皮、页岩、成孔剂、活化剂组成,按重量百分比计,干燥细氧化铁皮颗粒为50-60%、干燥细页岩为10-20%、成孔剂为10-20%、活化剂为10-20%。本发明以氧化铁皮为原料制备粒子电极,开辟了氧化铁皮应用的新途径,实现了最大限度地回收利用工业废弃物,提高了氧化铁皮的综合利用水平,有利于我国工业的可持续发展,对于我国实现固体废弃物“无害化,减量化,资源化”具有现实意义。
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公开(公告)号:CN104276844A
公开(公告)日:2015-01-14
申请号:CN201310275590.4
申请日:2013-07-03
Applicant: 济南大学
IPC: C04B38/06 , C04B33/132 , C02F1/461 , C02F101/30 , C02F103/30
CPC classification number: Y02P40/69
Abstract: 本发明涉及一种三维电极反应器的锌铝废渣基粒子电极及其制备方法:由锌铝废渣、页岩、成孔剂、活化剂组成,按重量百分比计,干燥细锌铝废渣颗粒为50-60%、干燥细页岩为10-20%、成孔剂为10-20%、活化剂为10-20%。本发明的锌铝废渣基粒子电极多孔,且孔径大,具有很大的比表面积,很强的吸附性、导电性和催化性是一种新型高效的粒子电极,用作废水处理时,能将有机物快速分解为小分子有机物或者彻底矿化,COD去除率大于90%,从而提高废水的可生化性。本发明提供的一种锌铝废渣基粒子电极及其制备方法,充分利用工业废弃物——锌铝废渣,既可以变废为宝,又可以减少环境的污染、解决土地占用等问题。
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公开(公告)号:CN204111398U
公开(公告)日:2015-01-21
申请号:CN201420364255.1
申请日:2014-07-03
Applicant: 济南大学
Abstract: 本实用新型属于污水处理领域,涉及一种脱氮除磷生态滤池反应器,该反应器可设备化生产,可用于污水量较小的工厂企业,以及城镇污水的处理。本实用新型过滤区包括底部承托层、中部普通滤料-碳酸钙型生物滤料、上部为生态填料-田螺,立式沉淀池置于方型曝气生物滤池内部。本实用新型符合绿色生态理念,可用于污水量较小的工厂企业。通过对污水的化学沉淀除磷、物理截留、及生物氧化处理,达到污水净化的目的,有助于保护环境,节约资源。
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公开(公告)号:CN206661132U
公开(公告)日:2017-11-24
申请号:CN201720154224.7
申请日:2017-02-21
Applicant: 济南大学
Abstract: 小型球型颗粒的制作模具,属于污水处理材料加工设备技术领域,包括基座Ⅰ、基座Ⅱ、顶盖Ⅰ和顶盖Ⅱ,所述基座Ⅰ、基座Ⅱ、顶盖Ⅰ和顶盖Ⅱ设有相互配合的1/4球型凹槽;所述基座Ⅰ、基座Ⅱ、顶盖Ⅰ和顶盖Ⅱ可拆卸式连接。所述小型球型颗粒的制作模具的使用方法是,将所述基座Ⅰ、基座Ⅱ、顶盖Ⅰ和顶盖Ⅱ依次插接好,插接过程中填充好颗粒材料,形成球型颗粒。球型颗粒成型后进行对模具进行后续的烘干等加工处理,形成球型颗粒成品后,依次将模具拆开,可以很好的保证小型球型颗粒的形状,同时能够提高成型效率。本实用新型提供的小型球型颗粒的制作模具方便取出小型球型颗粒,其使用方法简单方便。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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