-
公开(公告)号:CN116603392A
公开(公告)日:2023-08-18
申请号:CN202310565564.9
申请日:2023-05-19
Applicant: 济南大学
Abstract: 本发明公开了一种基于MIL‑88A(Fe)的混合基质正渗透膜及其制备方法,属于膜分离技术领域。将63.0%~87.8%(w/w)的有机溶剂、2.0%~10.0%(w/w)的致孔剂和2.0%~10.0%(w/w)的添加剂按照一定的顺序分别加入到三口圆底烧瓶中,常温下搅拌均匀;再加入0.2%~1.0%(w/w)的MIL‑88A(Fe),分散均匀。然后,将8.0%~16.0%(w/w)的二醋酸纤维素或三醋酸纤维素加入到三口圆底烧瓶中,在30~70℃温度下搅拌溶解8~16小时至完全溶解,静置脱泡20~24小时,配制成铸膜液;将其倒在支撑层上,用刮刀刮制以制备出混合基质正渗透膜。所制得的正渗透膜以去离子水作为原料液、1mol/L NaCl溶液为汲取液,测试1h,发现纯水通量大于68.99 L/(m2 h),反向盐通量小于2.07 g/(m2 h)。由于制备的纳米材料具有良好的水稳定性、化学稳定性、高比表面积以及结构稳定等特点,可以提高膜的亲水性、机械强度和耐污染性等性能,将其应用于海水淡化,能够使水通量和截盐率得到提升。
-
公开(公告)号:CN114887618A
公开(公告)日:2022-08-12
申请号:CN202210502092.8
申请日:2022-05-10
Applicant: 济南大学
Abstract: 本发明涉及一种以水滑石衍生MgAlOx复合氧化物为载体,负载MnOx的高效超低温脱硝催化剂,该催化剂的化学结构式为MnA/MgAlOx。该催化剂首先以六水合硝酸镁、九水合硝酸铝为原料,通过共沉淀法和高温焙烧制备得到MgAl‑LDH衍生MgAlOx复合氧化物载体,然后通过浸渍法负载活性组分乙酸锰。本发明所用原料廉价易得、条件温和,制备工艺方法简单,具有重要的科学意义和良好的应用前景。制得的MnA/MgAlOx催化剂充分利用水滑石衍生MgAlOx复合氧化物的高比表面积和吸附性能,使活性组分得到高度分散,应用在NH3‑SCR反应中表现出优异的超低温脱销性能、高N2选择性以及抗水性能。
-
公开(公告)号:CN113630250A
公开(公告)日:2021-11-09
申请号:CN202110968138.0
申请日:2021-08-23
Applicant: 济南大学
Abstract: 本发明提供一种基于数据加密的模型训练方法及系统,属于数据处理技术领域,包括:使用公钥加密原始数据得到密文c;生成随机负数R和随机负数的相反数R1,使用公钥加密随机负数的相反数R1得到密文份额c2;将c和c2通过同态运算生成秘密共享的密文份额c3;使用私钥解密所述密文份额c3,得到明文份额m3;使用随机负数和明文份额m3,借助Beaver三元组进行交互训练,得到两个模型份额;将得到的两个模型份额进行相加,得到最终所需要的模型。本发明可以自身需求有针对性地搜索数据进行训练,具有较强的数据选择灵活性;数据存储、训练中,均是以密文或者明文份额存在,保证了数据的安全性;在模型训练之前,数据从同态密文转换为明文份额,保证了模型训练的高效性和准确性。
-
公开(公告)号:CN112090296A
公开(公告)日:2020-12-18
申请号:CN202010891971.5
申请日:2020-08-31
Applicant: 济南大学
IPC: B01D71/72 , B01D71/34 , B01D71/06 , B01D71/02 , B01D69/12 , B01D67/00 , B01D61/14 , C02F1/44 , C02F1/30 , B01J27/24 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种基于F‑TiO2/Fe‑g‑C3N4的自清洁平板式PVDF超滤膜及制备方法,属于膜分离技术领域。将9.0%~19.0%(w/w)的聚偏氟乙烯(PVDF)、5.0%~13.0%(w/w)的致孔剂、0.1%~1.0%(w/w)的F‑TiO2/Fe‑g‑C3N4和67.0%~85.9%(w/w)的溶剂按照一定的顺序加入到三口圆底烧瓶中,在40~90℃温度下搅拌溶解5~12小时至完全溶解,静置脱泡8~16小时,制成铸膜液;采用相转化法在洁净的玻璃板上刮膜,制备自清洁平板式PVDF混合基质超滤膜。本发明所制备超滤膜的纯水通量≥330 L/m2·hr·0.1MPa,牛血清蛋白截留率≥90.00%,对腐殖酸的降解去除率达90%左右(模拟可见光下,运行1小时),具有良好的抗污染性能和可见光催化性能。本发明产品特别适用于微污染水源水处理、化工、医药、海水淡化预处理及生物领域废水的处理与回用等。
-
公开(公告)号:CN108014655A
公开(公告)日:2018-05-11
申请号:CN201711334171.8
申请日:2017-12-14
Applicant: 济南大学
Abstract: 本发明公开了一种基于金属有机骨架复合物MIL‑101(Cr)/GO的平板式混合基质正渗透膜及制备方法,属于膜分离领域。将0.05%~2.0%(w/w)MIL‑101(Cr)/GO通过超声均匀分散于66.0%~90.95%(w/w)混合溶剂中,然后与8.0%~20.0%(w/w)醋酸纤维素一起,按照一定的顺序加入到三口圆底烧瓶中,搅拌使醋酸纤维素完全溶解后,加入1.0%~12.0%(w/w)聚乙烯吡咯烷酮或聚乙二醇,在15~90℃温度下搅拌溶解2~16h至完全溶解,静置脱泡3~16h,配制正渗透膜铸膜液;在支撑材料上刮制成膜并在30~90℃去离子水中热处理5~60mins,即制得基于MIL‑101(Cr)/GO的平板式混合基质正渗透膜。本发明所制的正渗透膜利用1MNaCl作为驱动液、去离子水作为原料液,在1h测试时间里,其纯水通量大于39.0L/m2•h,反向盐通量小于0.5g/m2•h。
-
公开(公告)号:CN104934973B
公开(公告)日:2017-05-17
申请号:CN201510355652.1
申请日:2015-06-24
Applicant: 国网山东省电力公司德州市陵城区供电公司 , 济南大学
IPC: H02J3/00
Abstract: 本发明公开了一种考虑温度的电力线路损耗计算方法,包括步骤(1):获取包括电力网络中各支路上电力线路的温度在内的电力网络参数信息;步骤(2):在考虑电力线路的温度的情况下,求取电力网络的有功功率、无功功率和温度的修正方程,得到有功功率、无功功率和温度的不平衡量;步骤(3):判断有功功率、无功功率和温度的不平衡量是否达到预设收敛标准,若达到预设收敛标准,则进入步骤(4);若未达到预设收敛标准,则修正电力网络中各节点电压、相角和温度,修正电力线路中各支路的电阻值,返回步骤(1);步骤(4):根据得到的电力网络参数信息,对每条电力线路支路上的复功率的实数部分均求和,得到每条电力线路支路上的功率损耗。
-
公开(公告)号:CN118740378A
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202411223043.6
申请日:2024-09-03
Applicant: 济南大学 , 山东正中信息技术股份有限公司
Abstract: 本发明涉及模式匹配技术领域,特别是涉及基于不经意传输的安全参数化模式匹配方法及系统,用户客户端和服务器分别对持有字符串进行参数预处理,将字符串中每个参数符号映射为对应的非负整数;用户客户端与服务器均设有原始秘密;构造元组,服务器根据预处理后的字符串,对原始秘密进行拆分,得到若干个真实份额;对每一个真实份额,构造对应的随机份额,并将真实份额和随机份额均存储到对应的元组中;服务器和用户客户端,按位执行不经意传输协议,用户客户端按位对元组中的份额进行选择,得到元组中的一个份额;用户客户端将获得的全部份额进行秘密重构,若重构秘密与原始秘密一致,则说明参数化模式匹配完成。保障了双方数据的安全。
-
公开(公告)号:CN115259317B
公开(公告)日:2023-08-15
申请号:CN202210944814.5
申请日:2022-08-08
Applicant: 济南大学
Abstract: 本发明提供了一种分离纯化聚合氯化钛优势水解产物的方法,包括以下步骤:(1)制备获得聚合氯化钛溶液;(2)向聚合氯化钛溶液中加入硫酸盐溶液进行沉淀,固液分离,液体即为聚合氯化钛优势水解产物的溶液;硫酸盐中硫酸根与聚合氯化钛中钛的摩尔比为1:1‑8:1。本发明相比通过分子量超滤的分离方法,易于操作,成本低,环境友好,易于获得富含优势水解形态的钛基盐混凝剂。
-
公开(公告)号:CN112044288A
公开(公告)日:2020-12-08
申请号:CN202010892006.X
申请日:2020-08-31
Applicant: 济南大学
Abstract: 本发明公开了一种基于F‑TiO2/Fe‑g‑C3N4的自清洁PVDF中空纤维超滤膜及制备方法,属于膜分离技术领域。将12.0%~25.0%(w/w)的聚偏氟乙烯(PVDF)、10.0%~23.0%(w/w)的致孔剂、0.2%~3.0%(w/w)的F‑TiO2/Fe‑g‑C3N4和49.0%~77.8%(w/w)的溶剂按一定的顺序加入到溶解罐中,在45~95℃温度下搅拌8~16个小时至完全溶解,静置脱泡12~36个小时,制成铸膜液;采用传统的干‑湿法纺丝工艺制备出自清洁PVDF中空纤维混合基质超滤膜。本发明所制备超滤膜的纯水通量≥260 L/m2·hr·0.1MPa,牛血清蛋白截留率≥90%,对腐殖酸的降解去除率≥90%(模拟可见光下,运行1小时),具有良好的抗污染性能和可见光催化性能。本发明产品特别适用于微污染水源水处理、化工、医药、海水淡化预处理及生物领域废水的处理与回用等。
-
公开(公告)号:CN108031304B
公开(公告)日:2020-01-03
申请号:CN201711334169.0
申请日:2017-12-14
Applicant: 济南大学
Abstract: 本发明公开了一种基于金属有机骨架MIL‑101(Cr)的平板式混合基质正渗透膜及制备方法,属于膜分离领域。将0.05%~1.5%(w/w)MIL‑101(Cr)通过超声均匀分散于66.5%~90.95%(w/w)混合溶剂中,然后与8.0%~20.0%(w/w)醋酸纤维素一起,按照一定顺序加入到三口圆底烧瓶中,搅拌使醋酸纤维素完全溶解后,加入1.0%~12.0%(w/w)聚乙烯吡咯烷酮或聚乙二醇,在15~90℃温度下搅拌溶解2~16h至完全溶解,静置脱泡3~16h,配制正渗透膜铸膜液;在支撑材料上刮制成膜并在30~90℃去离子水中热处理5~60mins,即制得基于MIL‑101(Cr)的平板式混合基质正渗透膜。本发明所制的正渗透膜利用1M NaCl作为驱动液、去离子水作为原料液,在1h测试时间里,其纯水通量大于45.0L/m2•h,反向盐通量小于2.5g/m2•h。
-
-
-
-
-
-
-
-
-