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公开(公告)号:CN101428995B
公开(公告)日:2011-05-18
申请号:CN200810238252.2
申请日:2008-12-11
Applicant: 济南大学
Abstract: 本发明属于新型堵漏材料理论基础研究的技术领域,特别涉及一种基于智能材料和水泥的复合而设计的水泥基智能堵漏材料,以及它的制备方法。本发明的水泥基智能堵漏材料,是由缠绕成一定形状的丝状形状记忆合金、混在堵漏材料中的短切棉纤维、包敷在形状记忆合金和短切纤维上的水泥基堵漏材料组成。本发明的水泥基智能堵漏材料与普通堵漏材料相比,该材料具有智能化,可适用于不同温度的漏失层和不同尺寸的裂缝、孔隙等形状的漏失;封堵强度高,封堵后不反复;该材料流动性好,可从加料漏斗直接加入,简便施工。适用于裂缝性、溶洞性等恶性井漏。本发明的制备方法具有工艺简单,易于工业化生产的特点。
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公开(公告)号:CN119560986A
公开(公告)日:2025-03-04
申请号:CN202311126782.9
申请日:2023-09-04
Applicant: 国网山东省电力公司淄博供电公司 , 济南大学
Abstract: 本发明公开了一种光储充混合微网直流区域保护方法。该方法先建立保护区域的拓扑结构矩阵,并预先基于此拓扑结构矩阵设置预跳闸矩阵和扩展跳闸矩阵。通过区域保护中心实时采集整个保护区域的电压、电流等信息;利用故障判断结果生成保护区域的故障识别矩阵;利用故障识别矩阵和预跳闸矩阵计算跳闸命令矩阵,驱动断路器跳闸,实现后备保护功能。当出现断路器失灵时,生成失灵断路器矩阵并计算扩展跳闸命令矩阵,实现断路器失灵保护。本发明适用于光储充混合微网的直流子网后备保护,仅使用一台区域保护装置实现直流子网的所有后备保护功能。
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公开(公告)号:CN110790474A
公开(公告)日:2020-02-14
申请号:CN201911112201.X
申请日:2019-11-14
Applicant: 济南大学 , 深圳港创建材股份有限公司
IPC: C02F11/143 , C02F11/145 , C02F11/00 , C04B28/06 , C02F101/22
Abstract: 本发明提供一种去除污泥中的六价铬的处理剂及方法,该处理剂包括硅酸盐水泥熟料、铝酸盐水泥熟料、粉煤灰、石膏以及碳酸盐,还包括辅助剂,例如硅烷偶联剂并且硅酸盐水泥熟、铝酸盐水泥熟料、粉煤灰、石膏、碳酸盐及硅烷偶联剂的质量比为100:20~120:5~40:4~8:0.1~5:0.1~0.4。上述组分均为容易获得的工业级物质,并且制备过程简单。利用上述处理剂去除污泥中的六价铬时,污泥中的六价铬取代或部分取代硅酸盐水泥熟料和铝酸盐水泥熟料硫反应产物中的酸根粒子SO4-,进入钙矾石晶格,形成含铬钙矾石C3A·3(CaSO4·CaCrO4)·32H2O及具有钙矾石结构的铬酸盐矿物C3A·3CaCrO4·32H2O,从而消除污泥中的六价铬的污染活性,实现环保的目的。养护后期间,污泥不断固化具有一定的强度,满足填埋要求。
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公开(公告)号:CN109142627A
公开(公告)日:2019-01-04
申请号:CN201810861789.8
申请日:2018-08-01
Applicant: 济南大学
IPC: G01N33/00 , C01B32/184 , C01B32/194 , C01G19/02
CPC classification number: G01N33/0004 , C01B32/184 , C01B32/194 , C01G19/02 , C01P2002/72 , C01P2004/03 , C01P2004/04
Abstract: 本发明提供一种三维分级结构石墨烯复合氧化锡纳米片气敏材料的制备方法。该制备方法具体包括:以氧化石墨烯为基底材料,以二水合氯化亚锡为原料,氢氧化钠提供羟基,以去离子水为溶剂,十六烷基三甲基溴化铵为表面活性剂,采用传统的水热法,经过洗涤及冷冻干燥后,最终得到三维分级结构石墨烯复合氧化锡纳米片气敏材料。本方法生产工艺简单,石墨烯所提供的二维平面基底有效防止了氧化锡纳米片的团聚,大幅度增加了材料的比表面积,获得高灵敏度的新型气敏材料。
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公开(公告)号:CN109115952A
公开(公告)日:2019-01-01
申请号:CN201810861983.6
申请日:2018-08-01
Applicant: 济南大学
Abstract: 本发明提供一种MOF诱导氧化铁纺锤体复合金纳米颗粒气敏材料的制备方法。该制备方法具体包括:以六水合三氯化铁为原料,以N-N二甲基甲酰胺(DMF)为溶剂,对苯二甲酸为有机连接剂,采用传统的溶剂热法,得到均匀纺锤体结构的MIL-88-Fe,在500°C下煅烧20分钟后得到多孔氧化铁纺锤体;进而以四氯合金酸和L-赖氨酸为原料,柠檬酸三钠为还原剂,在其表面附着金纳米颗粒,最终得到MOF诱导氧化铁纺锤体复合金纳米颗粒气敏材料。本方法生产工艺简单,所得的氧化铁复合金纳米颗粒的气敏材料具有多孔兼吸附点结构,大幅度增加了材料的比表面积和吸附性,获得高灵敏度的新型气敏材料。
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公开(公告)号:CN109019696A
公开(公告)日:2018-12-18
申请号:CN201810862972.X
申请日:2018-08-01
Applicant: 济南大学
CPC classification number: C01G49/0081 , B22F9/24 , C01G49/0054 , C01P2002/72 , C01P2002/85 , C01P2004/04
Abstract: 本发明提供了一种Au‑LaFeO3纳米复合材料的制备方法。该制备方法具体包括:以水合硝酸镧,水合硝酸铁,柠檬酸为原料,经水热反应,煅烧处理后得到铁酸镧纳米微球;进而以L‑赖氨酸,四氯合金酸以及柠檬酸三钠为原料,在铁酸镧微球表面复合颗粒状的金颗粒,本方法生产工艺简单,最终得到Au‑LaFeO3纳米复合材料。其对丙酮表现出较高的灵敏度和快速的响应、恢复,可用于丙酮气体传感器领域,从而获得高灵敏度的新型气敏材料。
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公开(公告)号:CN108821353A
公开(公告)日:2018-11-16
申请号:CN201810861984.0
申请日:2018-08-01
Applicant: 济南大学
Abstract: 本发明提供了一种RuO2-LaFeO3纳米复合材料的制备方法。该制备方法具体包括:以水合硝酸镧,水合硝酸铁,柠檬酸为原料,经水热反应,煅烧处理后得到铁酸镧纳米微球;进而以三氯化钌为原料,在铁酸镧微球表面复合颗粒状氧化钌,最终得到RuO2-LaFeO3纳米复合材料。本方法生产工艺简单,所得气敏材料中氧化钌具有贵金属的功能并对铁酸镧进行改性,其对三乙胺表现出较高的灵敏度和快速的响应、恢复,可用于三乙胺气体传感器领域,从而获得高灵敏度的新型气敏材料。
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公开(公告)号:CN108240228A
公开(公告)日:2018-07-03
申请号:CN201611219251.4
申请日:2016-12-26
Abstract: 本发明公开一种约束混凝土拱架的装配设备及施工工艺,装配设备包括:约束混凝土拱架模板,内部构成用以灌注混凝土的封闭空间;拱顶调节装置,设于约束混凝土拱架模板的拱顶位置,用以调节拱顶高度;两调节台车,用于分别对约束混凝土拱架模板的两拱腿进行调节定位,具体包括:上部加持部件,具有用以加持拱腿的朝上的开口部;调位支撑部件,可沿轴向伸缩,其顶部与上部加持部件的底部固定连接,其底部以可沿竖直平面转动的方式与承重台固定连接;激光对准系统,包括分别设于拱顶调节装置和调节台车上的激光发射接收器,通过各激光发射接收器的激光接收状态,及其与设置在拱架上的垂直定位锤的位置关系,判断拱架的定位准确程度。
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公开(公告)号:CN107119203B
公开(公告)日:2018-05-08
申请号:CN201710256439.4
申请日:2017-04-19
Applicant: 济南大学
Abstract: 本发明公开了一种制备Yb、La和SiC复合变质A356.2合金的方法,包括如下步骤:以纳米级的SiC为颗粒增强体,经过超高温氧化处理后,再采用纳米磁控溅射设备,将高纯金属Ti包裹在氧化处理后的SiC颗粒表面;且采用高纯复合重稀土变质和连续超声辅助熔炼,以进一步提高铸造质量。本发明采用自主研发的支架为辅助设备,可以使得SiC颗粒处于悬浮状态就得以浇注。此制备方法简单、成本较低,生产周期短,拥有良好的产业化前景。
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公开(公告)号:CN107876064A
公开(公告)日:2018-04-06
申请号:CN201710570001.3
申请日:2017-07-13
Applicant: 济南大学
CPC classification number: B01J23/8906 , B01J21/18 , B82Y30/00
Abstract: 本发明主要介绍一种Au/rGO/Fe2O3三元复合材料的制备方法,属于无机先进纳米材料制备工艺技术领域。将一定量的氢氧化钠溶液滴加到氯化铁溶液中,再加入草酸溶液及氧化石墨溶液,放入高压釜中进行水热反应,洗涤干燥后得到rGO/Fe2O3复合材料;将一定量的rGO/Fe2O3复合材料分散到去离子水中,在搅拌状态下加入四氯合金酸、赖氨酸及柠檬酸三钠,将所得溶液进行一定时间的搅拌,经过离心、洗涤、干燥后,将得到的样品置于马弗炉中一定温度下煅烧一定时间,即可制备出Au/rGO/Fe2O3三元复合材料。本发明所讲述的Au/rGO/Fe2O3三元复合材料制备方法工艺简单,产率高,成本比较低,得到的石墨烯具有较薄的片层结构,纳米材料具有较小的晶粒尺寸。可用于化工催化、光催化剂气敏传感器等领域。
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