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公开(公告)号:CN117166238A
公开(公告)日:2023-12-05
申请号:CN202311295127.6
申请日:2023-10-08
Applicant: 山东大学 , 山东大学威海工业技术研究院
IPC: D06M11/48 , D06M15/61 , D06M101/40
Abstract: 本发明公开了一种聚多巴胺‑MnO2纳米片/碳纤维增强体及其制备方法,通过在碳纤维表面原位聚合聚多巴胺涂层,并利用水热法在聚多巴胺涂层表面原位生长一层均匀的MnO2纳米片。本发明的工艺原材料简单,工艺可控,MnO2纳米片在碳纤维上附载均匀,是一种优异的碳纤维表面改性方法。MnO2纳米片的生长增加了碳纤维的表面粗糙度,有利于碳纤维和基体产生机械连锁作用,以模量过渡层的方式增加了碳纤维向基体材料的应力传递效率。
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公开(公告)号:CN106632848B
公开(公告)日:2018-12-21
申请号:CN201611204419.4
申请日:2016-12-23
Applicant: 山东大学
IPC: C08F226/06 , C08F212/14 , C08F222/38 , C08F220/58 , C08F220/06 , C08F2/48
Abstract: 本发明涉及一种自修复能力强和导电率高水凝胶的制备方法,包括以下步骤:(1)将4‐乙烯基吡啶溶于丙酮溶液中,然后将1,3‐丙磺酸内酯溶于丙酮后在0‐30℃、氮气保护下慢慢滴加到4‐乙烯基吡啶的丙酮溶液中;滴加完后,搅拌反应3‐5天;反应完全后,过滤,滤饼用丙酮洗涤;然后真空干燥,得到3‐(4‐乙烯基‐1‐吡啶)丙磺酸盐;(2)将3‐(4‐乙烯基‐1‐吡啶)丙磺酸盐与对苯乙烯磺酸钠、2‐丙烯酰胺‐2‐甲基丙磺酸或丙烯酸溶于水中,然后加入交联剂与光引发剂,在紫外光照射下引发聚合,即得水凝胶。本发明的聚离子液体凝胶表现出优异的电化学性能,具有很高的离子导电率,室温下高达1.53Sm‐1,并且机械性能优异,电化学性能在不同形变下都能保持稳定。
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公开(公告)号:CN108187618A
公开(公告)日:2018-06-22
申请号:CN201810060548.3
申请日:2018-01-22
Applicant: 山东大学
IPC: B01J20/20 , B01J20/30 , B01J20/34 , C02F1/28 , D06M10/02 , D06M10/00 , D06M11/64 , D06M101/40 , C02F101/20
Abstract: 本发明公开了一种活性碳纤维吸附重金属离子的表面活化处理装置及工艺,属于碳纤维表面处理领域。所述活性碳纤维吸附重金属离子的表面活化处理装置沿碳纤维走纱方向依次包括:表面处理装置:表面处理装置用于采用硝酸对碳纤维进行表面处理;超声波清洗器:超声波清洗器用于对表面处理完成后的碳纤维进行超声振荡处理;活化装置:活化装置用于通入水蒸气对振荡处理后的碳纤维进行活化处理,活化装置设置有水蒸汽入口和水蒸气出口。本发明所制备的活性碳纤维柔性好,活化过程采用多种工艺联合操作,产品获得率高。
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公开(公告)号:CN105254011B
公开(公告)日:2017-11-24
申请号:CN201510771588.5
申请日:2015-11-12
Applicant: 山东大学
IPC: C02F3/30
Abstract: 本发明涉及一种快速启动厌氧氨氧化耦合亚硝化反应的反应器及快速启动方法,该反应器内底部铺设有砾石层,在砾石层上方设置有带孔的下隔板,在下隔板上设置有填料层,填料层内部有空隙,填料层的孔隙率为0.6~0.8,填料层的厚度为反应器高度的2/5~1/2,填料层的顶部设置有带孔的上隔板。本发明的反应器能够实现好氧区与厌氧区的分离,快速启动同步硝化、厌氧氨氧化反应,能够高效处理含氮废水。本发明中反应器可以将污泥附着在填料上固定于反应器下层,可防止污泥流失,有效实现好氧层与厌氧层的分区,可有效缩短厌氧氨氧化耦合亚硝化工艺的启动时间,并且简化了工艺流程,操作简单。
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公开(公告)号:CN105347485A
公开(公告)日:2016-02-24
申请号:CN201510771491.4
申请日:2015-11-12
Applicant: 山东大学
IPC: C02F3/30
CPC classification number: C02F3/301 , C02F2101/16 , C02F2209/16
Abstract: 本发明涉及一种实现同步硝化-反硝化-厌氧氨氧化的生物膜反应器及快速实现方法,在反应器本体内部设置有螺旋状中空纤维膜管,中空纤维膜管沿反应器本体中轴从反应器本体上部延伸下部,在中空纤维膜管螺旋围成的空间内设置有无纺布填料,无纺布填料的边缘距离中空纤维膜管0.5~3cm,螺旋状中空纤维膜管一端封闭,另一端外接曝气系统。本发明生物膜反应器运行80~160天后成功启动耦合反应,实现对污水中的氮素与有机物的高效脱除,本发明的方法可在同一反应器内实现同步硝化-反硝化-厌氧氨氧化反应,并有效的缩短了启动时间,并且简化了工艺流程,节省了运行成本。
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公开(公告)号:CN111452438A
公开(公告)日:2020-07-28
申请号:CN202010426410.8
申请日:2020-05-19
Applicant: 山东大学
Abstract: 本发明属于热塑性树脂基体膜领域,特别涉及一种热塑性复合膜。该复合膜基体由外到内包括:表面力学强度层、中间网格支撑层和芯部热熔渗透层三部分组成。其中表面力学强度层采用高熔点热塑性树脂基体构成;中间网格支撑层采用热熔纤维网格布结构,在膜状复合基体与纤维织物热熔渗透之前,提供整个熔融渗透过程的力学支撑,保证复合膜渗透过程的渗透通路的完整性;芯部的热熔渗透层采用低熔点低粘度热塑性树脂组成,在整个复合膜与纤维增强织物的熔融渗透过程中,可由其高流动性渗透于纤维织物单丝之间,保证热塑性基体与纤维织物的界面结合效果。
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公开(公告)号:CN106632848A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201611204419.4
申请日:2016-12-23
Applicant: 山东大学
IPC: C08F226/06 , C08F212/14 , C08F222/38 , C08F220/58 , C08F220/06 , C08F2/48
CPC classification number: C08F226/06 , C08F2/48 , C08F212/14 , C08F222/385 , C08F2220/585 , C08F220/06
Abstract: 本发明涉及一种自修复能力强和导电率高水凝胶的制备方法,包括以下步骤:(1)将4‐乙烯基吡啶溶于丙酮溶液中,然后将1,3‐丙磺酸内酯溶于丙酮后在0‐30℃、氮气保护下慢慢滴加到4‐乙烯基吡啶的丙酮溶液中;滴加完后,搅拌反应3‐5天;反应完全后,过滤,滤饼用丙酮洗涤;然后真空干燥,得到3‐(4‐乙烯基‐1‐吡啶)丙磺酸盐;(2)将3‐(4‐乙烯基‐1‐吡啶)丙磺酸盐与对苯乙烯磺酸钠、2‐丙烯酰胺‐2‐甲基丙磺酸或丙烯酸溶于水中,然后加入交联剂与光引发剂,在紫外光照射下引发聚合,即得水凝胶。本发明的聚离子液体凝胶表现出优异的电化学性能,具有很高的离子导电率,室温下高达1.53Sm‐1,并且机械性能优异,电化学性能在不同形变下都能保持稳定。
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公开(公告)号:CN114478884A
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202210297431.3
申请日:2022-03-24
Applicant: 山东大学
Abstract: 本发明公开了一种水相悬浮聚合制备PAN‑富勒烯纳米复合颗粒的方法:按重量配比称取丙烯腈单体、十二硫醇、富勒烯和偶氮二异丁腈,将丙烯腈单体、富勒烯和十二硫醇分散在水中,升温至40‑80℃,加入偶氮二异丁腈,反应1‑3h,将产物过滤,用去离子水洗涤之后80‑100℃烘干,即得。本发明所得复合材料可以作为前驱体将富勒烯高效且均匀的引入到PAN基碳纳米纤维内部,优化纳米纤维的石墨晶格结构,将该复合材料溶解后可直接纺丝,得富勒烯均匀分散的PAN基纤维,预氧化和碳化后获得高强高韧的碳纳米纤维。
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公开(公告)号:CN111204086A
公开(公告)日:2020-05-29
申请号:CN202010160839.7
申请日:2020-03-10
Applicant: 山东大学 , 山东宽原新材料科技有限公司
IPC: B32B9/00 , B32B9/04 , B32B27/02 , B32B27/12 , B32B27/08 , B32B27/34 , B32B27/28 , B32B27/40 , B32B27/32 , B32B27/30 , B32B27/36 , B32B27/42 , B32B27/04 , B32B7/10
Abstract: 本发明公开了一种梯度结构的碳纤维热塑性预浸织物,由一侧向另一侧依次设置第一热塑性高温热熔基体胶膜层、第一热塑性低温热熔渗透胶膜层、第一碳纤维与热塑性热熔纤维混合立体编织织物层、单向排布的碳纤维织物层、第二碳纤维与热塑性热熔纤维混合立体编织织物层、第二热塑性低温热熔渗透胶膜层和第二热塑性高温热熔基体胶膜层。以纤维混杂技术为基础,采用多层梯度结构配置,以热熔混杂为主要生产方式,可以有效保证预浸织物的整体稳定性和界面结合力。
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公开(公告)号:CN105347485B
公开(公告)日:2018-01-02
申请号:CN201510771491.4
申请日:2015-11-12
Applicant: 山东大学
IPC: C02F3/30
Abstract: 本发明涉及一种实现同步硝化‑反硝化‑厌氧氨氧化的生物膜反应器及快速实现方法,在反应器本体内部设置有螺旋状中空纤维膜管,中空纤维膜管沿反应器本体中轴从反应器本体上部延伸下部,在中空纤维膜管螺旋围成的空间内设置有无纺布填料,无纺布填料的边缘距离中空纤维膜管0.5~3cm,螺旋状中空纤维膜管一端封闭,另一端外接曝气系统。本发明生物膜反应器运行80~160天后成功启动耦合反应,实现对污水中的氮素与有机物的高效脱除,本发明的方法可在同一反应器内实现同步硝化‑反硝化‑厌氧氨氧化反应,并有效的缩短了启动时间,并且简化了工艺流程,节省了运行成本。
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