一种凝胶注模成型氮化钛陶瓷素坯的制备方法

    公开(公告)号:CN108439998A

    公开(公告)日:2018-08-24

    申请号:CN201810181075.2

    申请日:2018-03-06

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明公开了一种凝胶注模成型氮化钛陶瓷素坯的制备方法,其特征在于,采用单烷氧基不饱和脂肪酸钛酸酯和正庚醇对氮化钛粉体进行预处理,得到预处理氮化钛粉体;采用卡波姆941和三异丙醇胺配制凝胶溶液;然后,在球磨机中,按体积百分比加入,预处理氮化钛粉体:48%~53%,凝胶溶液:43%~48%,碳酸铵:2%~5%,各组分之和为百分之百,研磨16~18h,真空除泡处理,得到氮化钛陶瓷浆料;将氮化钛陶瓷浆料注入模具中,缓慢加热,温度至65±3℃恒温18~20 h,自然冷却后,经干燥,脱模,得到氮化钛素坯。该方法制备的氮化钛素坯具有固含量高,有机物含量低,环保,烧结后所得的氮化钛陶瓷致密度高。

    一种固体花岗岩表面除锈清洗剂的制备方法

    公开(公告)号:CN107699403A

    公开(公告)日:2018-02-16

    申请号:CN201710811250.7

    申请日:2017-09-11

    Applicant: 济南大学

    CPC classification number: C11D1/29 C11D3/046 C11D3/075 C11D3/2082 C11D3/2086

    Abstract: 本发明公开了一种固体花岗岩表面除锈清洗剂的制备方法,其特征在于,由以下组分按质量百分比混合而成:草酸:38~42%,柠檬酸胺:10~15%,十二烷基醇聚氧乙烯醚硫酸钠:2~5%,氟锆酸铵:16~20%,三聚磷酸钠:10~15%,硼氢化钠:10~15%,各组分之和为百分之百,混合均匀,即得固体花岗岩表面除锈清洗剂,密封包装。即得花岗岩表面除锈清洗剂。该清洗剂清洗的分散能力和渗透性强,清洗效果显著,可提高花岗岩的光亮度,降低花岗岩再次泛黄的可能性。

    一种椰油酰胺丙基甜菜碱改性丝瓜络吸附剂的制备

    公开(公告)号:CN105618001A

    公开(公告)日:2016-06-01

    申请号:CN201610087744.0

    申请日:2016-02-17

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明公开了一种椰油酰胺丙基甜菜碱改性丝瓜络吸附剂的制备方法,其特征在于,将丝瓜络剪成小块清水洗净,干燥后进行粉碎,得到预处理丝瓜络;再用3~5mol/L HNO3处理,得到氧化丝瓜络;再用环氧氯丙烷处理氧化丝瓜络,得到环氧基化丝瓜络;最后,在反应器中,按如下组成质量百分比加入,去离子水:60~66%,椰油酰胺丙基甜菜碱:5~12%,环氧基化丝瓜络:26~30%,各组分之和为百分之百,氮气保护,于45~55℃恒温、搅拌均匀后置于60kHz超声波中处理40~60 min,取出后固液分离,分离后的固体用去离子水洗涤,洗至滤液呈中性为止,干燥,得到椰油酰胺丙基甜菜碱改性丝瓜络。该吸附剂对油脂具有很高的吸附容量,优良的物理化学和机械性能,再生能力强,反复使用次数多,既成本低又绿色环保。

    一种3D打印快速成型覆膜砂制备方法

    公开(公告)号:CN105195667A

    公开(公告)日:2015-12-30

    申请号:CN201510602060.5

    申请日:2015-09-21

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明公开了一种3D打印快速成型覆膜砂制备方法,其特征在于(1)将宝珠砂用水清洗后,浸泡在质量百分浓度为1~2%的十六烷基三甲基溴化胺的水溶液中,过滤,用水洗涤至中性,干燥,得到预处理宝珠砂;(2)在搅拌机中,按质量百分比加入,预处理宝珠砂:89%~94%,热塑性聚酰亚胺:2%~5%,酚醛树脂:2%~5%,双酚A型二酐:0.4%~1.0%,单硬脂酸甘油:0.4%~1.0%,加入丙酮,开启研磨机转速在120转/分钟,研磨30min,干燥,得到3D打印快速成型覆膜砂。该覆膜砂在激光烧结下可直接成型,具有制备工艺简单,条件易于控制,生产成本低,易于工业化生产。

    一种β-环糊精修饰多孔葡聚糖凝胶吸附剂的制备方法

    公开(公告)号:CN105195116A

    公开(公告)日:2015-12-30

    申请号:CN201510602165.0

    申请日:2015-09-21

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明公开了一种β-环糊精修饰多孔葡聚糖凝胶吸附剂的制备方法,其特征在于,先将二乙氨基乙基葡聚糖凝胶于-20℃迅速冷冻,再进行冷冻干燥,得到多孔二乙氨基乙基葡聚糖凝胶;按如下组成加入,N,N-二甲基甲酰胺:50~60%,乙二醇二缩水甘油醚:8~15%,β-环糊精:10~20%,搅拌溶解后,升温至50±2℃恒温、搅拌、回流反应2~4h,再加入多孔二乙氨基乙基葡聚糖凝胶:15~25%,各组分之和为百分之百,于75~85℃恒温、搅拌、回流反应18~24h,取出后放真空干燥箱中干燥,得到β-环糊精修饰多孔葡聚糖凝胶吸附剂。该吸附剂对全氟辛酸具有很高的吸附容量,反复使用次数多,既成本低又绿色环保。

    一种水磨石抛光粉的制备方法

    公开(公告)号:CN107502201B

    公开(公告)日:2020-11-17

    申请号:CN201710810810.7

    申请日:2017-09-11

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明公开了一种水磨石抛光粉的制备方法,其特征在于,采用Al2O3‑SiO2–Fe2O3复合物作为磨料、草酸作为酸性抛光剂、加入分散剂、表面活性剂等添加剂制备抛光粉。具体制备方法:反应器中,按如下组成加入,水:50~58%,三氯化铁:4~8%,搅拌溶解后,三氧化二铝:22~28%,二氧化硅:10~15%,加入氨水:3~6%,各组分之和为百分之百,室温搅拌反应30min,固液分离,经105±2℃干燥后,再置于500±10℃焙烧2h,冷却后,经气流粉碎,制得Al2O3‑SiO2–Fe2O3复合物,该抛光粉的抛光效果好,光泽度高,划痕数量少,平整度高,用量少。

    一种柚皮素分子印迹电化学传感器的制备方法

    公开(公告)号:CN107064256B

    公开(公告)日:2019-03-01

    申请号:CN201710379761.6

    申请日:2017-05-25

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明公开了一种柚皮素分子印迹电化学传感器的制备,特征在于,首先采用纳米银/碳纳米管修饰玻碳电极,制得纳米银/碳纳米管修饰电极;然后在反应器中,分别加入,乙醇:50~60%,二季戊四醇三丙烯酸酯:15~20%,甲基丙烯酸:4~8%,1‑乙烯基‑3‑乙基咪唑四氟硼酸盐:12~18%,偶氮二异庚腈:1.0~2.0%,柚皮素:3.0~6.0%,搅拌溶解,无氧氛围,65±2℃搅拌反应12~15h,采用甲醇与乙酸混合溶液除去模板分子,即得柚皮素分子印迹聚合物;再将分子印迹聚合物滴涂到纳米银/碳纳米管修饰电极,得到柚皮素分子印迹传感器。该传感器具有高的亲和性和选择性。具有灵敏度高、特异性好、检测快速,可反复使用。

    一种二巯基丁二酸改性多孔磁性复合微球的制备方法

    公开(公告)号:CN107469797B

    公开(公告)日:2019-02-22

    申请号:CN201710810818.3

    申请日:2017-09-11

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明公开了一种二巯基丁二酸改性多孔磁性复合微球的制备方法,其特征在于,首先,将脱脂棉和淀粉溶解于1‑乙基‑3‑甲基咪唑磷酸二乙酯盐,添加纳米铁酸锌,制备得到氨基化多孔磁性复合微球;然后,采用γ-氨丙基三甲氧基硅烷将多孔磁性复合微球表面氨基化,得到氨基化磁性多孔棉复合微球;最后,在反应器中,按如下组成加入,甲醇:62~68%,二巯基丁二酸:15~20%,搅拌溶解,氨基化多孔磁性复合微球:15~20%,于60±2℃恒温、搅拌、反应3h,冷却后,固液分离,干燥,得到二巯基丁二酸改性多孔磁性复合微球。该吸附剂对铅、汞具有很高的吸附容量,既成本低又绿色环保,机械强度高,可反复使用10次以上,吸附剂容易分离。

    一种2-巯基-4-氨基嘧啶改性磁性芦苇吸附剂的制备

    公开(公告)号:CN106902754B

    公开(公告)日:2019-01-04

    申请号:CN201710128227.8

    申请日:2017-03-06

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明公开了一种2‑巯基‑4‑氨基嘧啶改性磁性芦苇吸附剂的制备方法,其特征在于,首先将芦苇粉进行氧化预处理,得到预处理芦苇粉;然后将预处理芦苇粉进行磁化,得到磁性芦苇;在对磁性芦苇进行酰氯化;最后在反应器中,按如下组成质量百分浓度加入,去离子水:80~86%,2‑巯基‑4‑氨基嘧啶:2~7%,加热溶解,冷至室温,再加入酰氯化磁性芦苇:8~15%,于50±2℃恒温、搅拌反应2~4 h,冷却至室温,用去离子水洗涤至中性,固液分离,干燥,得到2‑巯基‑4‑氨基嘧啶改性磁性芦苇。该吸附剂对金具有很高的吸附容量,选择性高,既成本低又绿色环保,机械强度高,可反复使用,吸附剂容易分离。

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