一种基于废纸箱制备活性炭的方法

    公开(公告)号:CN109437193A

    公开(公告)日:2019-03-08

    申请号:CN201811598767.3

    申请日:2018-12-26

    Applicant: 济南大学

    Inventor: 范怀林 胡勋 贾鹏

    Abstract: 一种利用废纸箱作为碳源制备活性炭的方法,是按废纸箱:活化剂:水=5~10 g:10~20 g:200 mL混合处理、干燥;在惰性气氛下碳化、活化,将煅烧制备的样品经过稀盐酸和水洗,直到pH>6,再经过90~110℃干燥处理,制备得到活性炭。本发明利用各种废纸制备活性炭材料,可为废纸高效利用有效途径;既可以解决废纸污染环境的问题又可以产生巨大的经济效益。

    一种负载SBA-15吸附剂的固相萃取柱及其制备方法

    公开(公告)号:CN109350995A

    公开(公告)日:2019-02-19

    申请号:CN201811597826.5

    申请日:2018-12-26

    Applicant: 济南大学

    Inventor: 胡勋 张丽君 贾鹏

    Abstract: 本发明公开了一种负载SBA-15吸附剂的固相萃取柱及其制备方法,属于吸附材料制备工艺领域。其制备方法是柱管底部压入出口筛板,装入乳酸清修饰的SBA-15吸附剂,最后再压入进口筛板,通过选择性保留、选择性洗脱等过程的分离技术对环境水样中重金属离子进行富集分离。并选择静态和动态吸附实验研究固相萃取柱对重金属离子的选择性识别性能。解决了传统固相萃取产品的选择性差的缺点,提高了样品的洁净程度,增加了样品检测的准确性,性质稳定,可重复使用,可用于环境水样中Fe(III)离子的检测。

    一种准晶相增强的Mg-Al-Mn-Zn-Y镁合金

    公开(公告)号:CN104278181A

    公开(公告)日:2015-01-14

    申请号:CN201310346219.2

    申请日:2013-08-11

    Applicant: 济南大学

    CPC classification number: C22C23/02 C22C1/03

    Abstract: 本发明涉及一种准晶相增强的Mg-Al-Mn-Zn-Y镁合金。本发明准晶相增强的Mg-Al-Mn-Zn-Y镁合金是由以下重量配比的组分组成(wt%):5.7%~6.3%Al、0.8%~4.2%Zn、0.2%~1.2%Y、0.2%~0.8%Mn,其余为镁和不可避免杂质。其中,加入的Mg-Zn-Y-Mn中间合金各元素重量配比为:40%~50%的Zn、8%~12%的Y和1.5~2.8%%的Mn,其余为镁。在AM60镁合金的基础上,通过调整工艺参数,加入一定量的Mg-Zn-Y-Mn中间合金,既保留了该Mg-Al-Mn系镁合金塑性高的优点,又改善了合金的强度,提高了硬度,使得新的镁合金的综合性能得到明显的提高。

    一种浸渍-聚合法制备高酸密度固体催化剂的方法

    公开(公告)号:CN107890882B

    公开(公告)日:2020-06-23

    申请号:CN201711084927.8

    申请日:2017-11-07

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明提供一种浸渍‑聚合法制备高酸密度固体催化剂的方法,包括以下步骤:1)载体的预处理:选用芳环族化合物作为载体,将载体进行氧化预处理;2)浸渍‑聚合:选用糖类或糠醇作为交联剂,将磺酸基团前驱体和交联剂的混合溶液搅拌溶解后浸渍到预处理完的载体上,然后进行干燥和中温煅烧,煅烧完成后再进行洗涤和干燥处理。本发明的方法的原料十分丰富而且廉价,通过改变磺酸盐的加载量和聚合温度就可以制备具有高密度的固体酸,制备工艺简单,反应条件温和,对设备的要求不高,容易投入生产,具有很好的应用前景。

    呋喃制备乙酰丙酸甲酯的方法

    公开(公告)号:CN107162900B

    公开(公告)日:2020-06-23

    申请号:CN201710569192.1

    申请日:2017-07-10

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明提供一种呋喃制备乙酰丙酸甲酯的方法,所述方法是将呋喃、阳离子交换树脂70和溶剂分别加入反应器中,然后在10min内升温至140~180℃搅拌1.8~2.2h,搅拌速度为450~550rpm,获得乙酰丙酸甲酯和乙酰丙酸产物;其中,所述溶剂为甲缩醛或甲缩醛和共溶剂的混合液,所述共溶剂为甲醇或水。本发明采用呋喃一步即可获得乙酰丙酸甲酯,本发明提供的方法中,甲缩醛是负担转化为中间产物糖醇的亲电取代反应中的亲电试剂,而甲醇作为共溶剂和反应物具有重要的作用;本发明反应过程中不需要加氢,反应条件简单,节约成本。

    一种纳米多孔硅材料的制备方法

    公开(公告)号:CN107089664B

    公开(公告)日:2020-01-07

    申请号:CN201710242347.0

    申请日:2017-04-13

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明提供了一种纳米多孔硅材料的制备方法,首先,通过电磁感应熔炼技术将合金熔炼成均匀的熔体;然后,采用单辊旋淬法制备前驱体Al‑Cu‑Si合金薄带;其次,利用硝酸溶液或硝酸和盐酸的混合溶液对合金薄带进行脱合金处理;最后,将所得产物进行清洗、烘干后即可制备出纳米多孔硅材料。本发明成本低廉、工艺简单、对设备要求不高、生产周期较短、产率高,重复性好,材料的重复利用率较高,所获得的纳米多孔硅具有比表面积大,孔径较小,孔容较大,孔径分布均匀的特点,适合规模化生产,具有较高的经济价值和市场应用价值。

    一种利用碱性物质活化黏土造孔的方法

    公开(公告)号:CN109761241A

    公开(公告)日:2019-05-17

    申请号:CN201811607628.2

    申请日:2018-12-27

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明提出了一种利用碱性物质活化黏土造孔的方法,具体涉及以下工艺:(1)黏土的预处理:对收集的黏土进行清洗,与去离子水混合,搅拌、静置、过滤和干燥,将黏土粉碎和过筛,使黏土粒径在60目以下;(2)黏土的活化:将步骤1制得的黏土与活化剂(KOH、NaOH、Ca(OH)2和Na2CO3等)混合,置于马弗炉中升温至目标温度(300~700°C),在最高温度保持2 h,开始降温,待温度降至室温后,取出黏土,水洗至中性后干燥,即可制得具有较高的比表面积(40.0~162.4 m2/g)、尺寸分布较均匀的介孔(8.0~19.8 nm)和较大的孔容(0.10~0.61 cm3/g)的黏土。本发明所涉及的制备方法简单,原料价格低廉,适合工业化生产。

    一种KOH改性的高效低载量乙酸重整制氢镍基催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN109529855A

    公开(公告)日:2019-03-29

    申请号:CN201811601211.5

    申请日:2018-12-26

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明涉及一种KOH改性的高效低载量乙酸重整制氢镍基催化剂及其制备方法。所述催化剂材料的质量百分比组成:镍(Ni)1%,氢氧化钾(KOH)1~10%。该催化剂的载体采用的是γ-Al2O3。本发明采用氢氧化处理催化剂载体,使催化剂载体酸碱性位发生变化,再通过浸渍微量的镍,使其达到较高的乙酸蒸汽重整效率。其乙酸重整的氢气产率可以到达80%,这是未经氢氧化钾处理的镍基催化剂在镍的负载量是20%时,才能达到的重整效率。因此,通过氢氧化钾的处理能够大大提高催化剂的重整效率,降低催化剂的成本。

    大块匀质Al-Bi难混溶合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN107130144B

    公开(公告)日:2019-02-15

    申请号:CN201710404159.3

    申请日:2017-06-01

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明提供一种大块匀质Al‑Bi难混溶合金及其制备方法,所述制备方法中,首先使金属铝和金属铋充分熔化,使两液相充分熔融为均匀的单一液相,然后加入稀土添加剂,使稀土添加剂充分熔化并均匀分布,最后将加入稀土添加剂后的熔体浇注到模具中冷却成型,得到大块匀质Al‑Bi难混溶合金。本发明采用稀土金属、混合稀土金属或者稀土中间合金作为添加剂,对Al‑Bi难混溶合金进行均化和细化处理,由于稀土金属一般极易在空气中氧化甚至自燃,将其制备成稀土中间合金可以长期存储,方便运输,提高运输和存储过程中的安全性,降低在防止稀土金属氧化方面的成本。

    超级电容器纳米氧化锰电极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN106920701B

    公开(公告)日:2019-01-22

    申请号:CN201710281654.X

    申请日:2017-04-26

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明涉及一种超级电容器纳米氧化锰电极材料的制备方法,通过脱合金方法腐蚀掉前驱体Al‑Mn合金薄带中的铝元素,并使纳米锰在空气中氧化成为氧化锰材料,通过改变脱合金时腐蚀液的组成来调控材料的微观形貌和内部孔道结构,以提高材料内部的传质特性,从而获得具有高比电容特性的超级电容器。本发明制备过程简便、周期短、生产成本低,克服了氧化锰电极材料现有技术所存在的工艺复杂、能耗高及生产成本高的缺点。

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