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公开(公告)号:CN119793403A
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202510302048.6
申请日:2025-03-14
Applicant: 济南大学
IPC: B01J20/20 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F1/62 , C02F101/20
Abstract: 本发明涉及废水处理技术领域,具体公开一种重金属废水高效处理剂的制备方法及其应用。所述方法包括:(1)将矿石类工业固废粉末、水和制孔剂混匀形成湿混料,造粒后将得到的颗粒物烘干,然后进行煅烧处理,完成后得到吸附基体颗粒物。(2)将吸附基体颗粒物、焦炭粉、碱性物质、水混匀后进行水热反应,得到的固体物和液相分别备用。(3)将所述固体物进行微波处理得到前驱体。(4)将所述液相与前驱体、TEAH、硅酸钠饱和液和/或铝酸钠饱和液混匀后水热反应,完成后冷却至室温,分离出固体产物后洗涤至中性,干燥后即得。本发明不仅有效降低了处理剂的合成时间,而且得到的处理剂对废水中的重金属离子具有优异的去除能力。
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公开(公告)号:CN119285312A
公开(公告)日:2025-01-10
申请号:CN202411836740.9
申请日:2024-12-13
Applicant: 济南大学
IPC: C04B28/06 , C04B24/12 , C04B24/04 , C04B22/14 , C04B14/28 , C04B111/72 , C04B111/20
Abstract: 本发明涉及水泥基路面修补材料技术领域,具体公开一种铁铝酸盐水泥基混凝土路面修补材料及其制备方法与应用。所述修补材料的原料包括如下组分:铁铝酸盐水泥熟料25~45重量份、硅酸盐水泥熟料2~5重量份、复合石膏5~15重量份、硫硅酸钙2~4重量份、球霰石2~4重量份、矿粉10~25重量份、细骨料40~50重量份、三异丙醇胺或二乙醇单异丙醇胺0.05~0.25重量份、甲酸钙0.75~1.5重量份、硫酸盐0.5~1.0重量份。本发明可以全龄期提高所述修补材料的强度、改善抗冻融性能差,并且和路面之间具有良好的粘结强度。
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公开(公告)号:CN119143413A
公开(公告)日:2024-12-17
申请号:CN202411362190.1
申请日:2024-09-27
Applicant: 济南大学 , 天津水泥工业设计研究院有限公司
Abstract: 本发明涉及水泥熟料制备技术领域,具体公开一种硅酸二钙‑氟硫硅酸钙‑七铝酸十二钙水泥熟料及其制备方法。以质量百分比计,该水泥熟料包括如下矿物相:硅酸二钙45~68%、氟硫硅酸钙14~26%、七铝酸十二钙12~22%、钙铝黄长石1~5%、玻璃相2~6%,余量包括未反应的原料、不可避免的杂质。本发明的上述熟料体系以含氟污泥为原料,不仅实现了含氟污泥进行资源化利用,减少了氟对环境的危害,而且还将不稳定的硫硅酸钙转换成了稳定且低烧成温度的氟硫硅酸钙,使本发明的水泥熟料体系的整体烧成温度明显低于传统硅酸盐水泥,从而有效地降低了能耗,减少了二氧化碳的排放量。
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公开(公告)号:CN117809988B
公开(公告)日:2024-07-09
申请号:CN202410120004.7
申请日:2024-01-29
Applicant: 济南大学
Abstract: 本发明涉及一种碳‑高贝利特水泥基超级电容器及其制备方法,水泥基超级电容器包括含有铜箔电极、绝缘封装、以及碳‑高贝利特水泥基电解质的电容器组件,两部分组件浸泡在人工海水电解液里,形成超级电容器储能器件。碳‑高贝利特水泥基超级电容器的制备包含以下步骤:S1:将高贝利特水泥与碳黑、碳纤维混合研磨并搅拌均匀,得到碳‑水泥混合物;S2:将酚醛或聚氨酯加入步骤S1得到的碳‑水泥混合物中并研磨均匀,然后加入去离子水得到水泥基浆体;S3:将步骤S2得到的浆体倒入模具成型后放入养护室养护至凝固成型,得到所述的碳‑高贝利特水泥基电解质;S4:将步骤S3的碳‑高贝利特水泥基电解质单面贴上铜箔并引出导线后,用防水绝缘胶密封铜箔电极构成组件,最后将两片等同组件水泥面“面对面”浸泡在人工海水里得到碳‑高贝利特水泥基超级电容器。本发明的水泥基超级电容器拥有较高的电流密度、放电速率,适合海上光伏、风能发电的应用需求,对打造“海上新能源+储能”应用带具有积极的推动作用。
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公开(公告)号:CN115838250B
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN202211532023.8
申请日:2022-12-01
Applicant: 济南大学
Abstract: 本发明公开一种赤泥基掺合料及其制备方法与应用。其中,以重量份计,所述掺合生料的原料包括如下组分:80~100份氧化钙源、45~55份赤泥、2~10份硅源、5~25份铝源、1~5份硫酸钙源、0.5~2.0份氧化硼源、0.5~3份钡渣或锶渣。由该掺和生料制备的掺合熟料的组成包括:铁铝酸四钙含量为60~75%、硅酸二钙含量为20~25%,微量组分含量为1~5%,所述微量组分包括MgO、K2Ca(SO4)2、Na2Ca(SO4)2中的至少一种。该掺和生料在避免了煅烧时生成的水泥熟料熔融导致回转窑结圈堵塞的问题的同时,大幅度提高了混凝土中铁铝酸四钙矿物的含量,显著改善了混凝土耐磨性以及抗海水侵蚀性能。
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公开(公告)号:CN112125618B
公开(公告)日:2022-03-01
申请号:CN202011153369.8
申请日:2020-10-26
Applicant: 济南大学
Abstract: 本发明涉及一种高触变性3D打印水泥基材料及其制备方法与应用。按重量份计,所述水泥基材料的原料包括如下组分:复合胶凝组分65~100份、多孔碳材料0.1~0.4份、膨胀珍珠岩1~3份、石英砂20~40份、增稠剂0.5~1.5份、减水剂0.4~1.2份、水30~50份。本发明采用硅酸盐和硫铝酸盐水泥组成的复合胶凝材料、多孔碳材料和外加剂协同调控3D打印水泥基材料的可挤出性能和力学性,使本发明提出的高触变性3D打印水泥基材料能够很好地满足3D打印所必需的连续性和挤出性,从而获得3D打印所必需的低变形和高力学性能,不仅可以使3D打印水泥基材料的触变性好、打印结构稳定,还能改善其力学性能。
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公开(公告)号:CN110483000B
公开(公告)日:2022-03-01
申请号:CN201910894099.7
申请日:2019-09-20
Applicant: 济南大学
IPC: C04B28/34
Abstract: 本发明涉及砌体结构修复技术领域,尤其涉及一种用于修补砌体结构的界面剂及其制备方法和应用。所述界面剂的原料包括如下组分:磷酸镁水泥30‑60重量份,硫铝酸盐水泥10‑30重量份,偏高岭土10‑30重量份,丁苯乳液3‑8重量份,聚乙烯醇胶粉0.5‑1.5重量份和消泡剂0.1‑0.4重量份。本发明将磷酸镁水泥、偏高岭土、硫铝酸盐水泥、丁苯乳液、聚乙烯醇胶粉、水等原料相混合,得到的界面剂具有良好的防水抗渗性能,且粘接强度高,能够很好地解决修补砂浆与砌体结构粘接强度低,容易产生整块或大面积剥落等问题。
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公开(公告)号:CN109748567B
公开(公告)日:2021-09-07
申请号:CN201910027220.6
申请日:2019-01-11
Applicant: 济南大学
Abstract: 本发明公开了一种中低放射性废树脂磷铝酸盐水泥基固化基材,该水泥基固化基材的组成(质量分数):五元体系磷铝酸盐水泥熟料65~80%,硅灰5~10%,沸石粉5~15%,粉煤灰10~15%,钡渣3~5%及外加剂0.1~1%。本发明的水泥基材料具有很高的抗渗性,且极耐高温,能够承受辐射带来的温度变化,满足用于固化处理中低放射性废树脂的材料要求;同时在防辐射方面也有着极为突出的性能,可以有效的防护α、β、X、γ射线以及吸收中子辐射,固化废树脂的包容率较高,是一种优秀的可用于处理中低放射性废树脂的水泥基固化基材。
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公开(公告)号:CN113149492A
公开(公告)日:2021-07-23
申请号:CN202110399620.7
申请日:2021-04-14
Applicant: 济南大学
IPC: C04B12/02
Abstract: 本发明涉及一种含Q相的磷硫铝酸盐水泥及其制备方法,属于胶凝材料的技术领域。该水泥熟料由Q相‑硫铝酸钙(C4A3$)‑磷硫铝酸钙(CPSA)‑硅酸二钙(C2S)‑铁铝酸四钙(C4AF)五种矿相组成。本发明能够在富铁环境下较低温度实现C4A3$、Q相、C4AF和C8A6P共存,既引入了水化活性高的C8A6P和Q相,又有效降低体系中C2AS的生成,能够大幅改善熟料体系的水化强度,相比于硫铝酸盐水泥有着更低的烧成温度,且具有良好的早期和长期力学性能。
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公开(公告)号:CN109650756B
公开(公告)日:2021-04-13
申请号:CN201910026847.X
申请日:2019-01-11
Applicant: 济南大学
IPC: C04B12/02
Abstract: 本发明公开了一种可长期耐高温防辐射型五元体系磷铝酸盐水泥熟料,该五元体系磷铝酸盐水泥熟料矿相质量百分比组成为:磷铝酸钡钙40~70%,铝酸钡钙10~25%,铁酸二钙5~11%,铝酸钙5~15%,硼酸钙3~8%。本发明的耐高温防辐射型五元体系磷铝酸盐水泥熟料富含硼元素和钡元素,不仅能有效屏蔽防护核电反应堆释放出的α、β、γ、X射线,而且也可吸收防护中子辐射,是一种适用于高温环境核电工程的优秀材料,并且可用于固化核电工程产生的放射性固体废物。
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