聚合铝-改性复合型生物絮凝剂无机有机复合絮凝剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN102642900A

    公开(公告)日:2012-08-22

    申请号:CN201210123810.7

    申请日:2012-04-25

    Applicant: 山东大学

    Abstract: 本发明涉及一种聚合铝-改性复合型生物絮凝剂无机有机复合絮凝剂及其制备方法。该无机有机复合絮凝剂是聚合铝与改性复合型生物絮凝剂以质量比1~8∶1混合反应制得;所述聚合铝是将AlCl3·6H2O原料溶于蒸馏水中,加Na2CO3调节碱化度,常温下反应制得;所述改性复合型生物絮凝剂(MCBF)是复合型生物絮凝剂与丙烯酰胺及二甲基二烯丙基氯化铵在过硫酸钾和亚硫酸钠引发剂存在下接枝共聚制得。该絮凝剂综合了MCBF产品稳定性好及聚合铝投药范围宽、水处理成本低等优点,可广泛用于给水、废水处理,造纸、纺织印染、日用化工等领域,具有良好的水处理效果。

    农业秸秆两性螯合吸附剂的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN101862642A

    公开(公告)日:2010-10-20

    申请号:CN201010207804.0

    申请日:2010-06-24

    Applicant: 山东大学

    Abstract: 农业秸秆两性螯合吸附剂的制备方法及应用,该吸附剂为棕黄色粉末状固体,含氮量为10.83wt%,比表面积为12.93m2/g,是采用农业秸秆与环氧氯丙烷、一氯乙酸为原料,以三甲胺或三乙胺作为接枝反应剂,以乙二胺、二乙烯三胺或三乙烯四胺作为交联剂制备而成。本发明方法具有生产工艺简单、经济适用、可再生等优点,可适用于大规模生产。本发明制备的吸附剂具有稳定性好、吸附效果好,适用范围广等特点,可广泛应用于重金属离子废水的治理,并具有较好的处理效果。

    酸化污泥膨润土颗粒的制备方法

    公开(公告)号:CN101362073B

    公开(公告)日:2010-10-13

    申请号:CN200810157252.X

    申请日:2008-09-27

    Applicant: 山东大学

    Abstract: 酸化污泥膨润土颗粒的制备方法,属于环境保护技术领域。以污泥和粉状钠基膨润土按比例混合,高温焙烧制备多孔污泥膨润土颗粒,进而以硫酸对其活化改性,制备酸化污泥膨润土颗粒。该产品为乳黄色固体颗粒,有机物含量为165.788mg/g,比表面积为4.71m2/g,散失率为0.56%,吸水率为17.65%。本发明方法具有工艺简单、经济高效、成本低廉等优点,制得的酸化污泥膨润土颗粒产品质量稳定、外观均一,吸附性能优良,不仅实现了污泥的资源化利用,减少其污染,而且在印染废水的脱色处理方面具有广泛的应用价值,达到以废制废的目的。

    农业废弃物阴离子吸附剂及其应用

    公开(公告)号:CN101693188A

    公开(公告)日:2010-04-14

    申请号:CN200910229206.0

    申请日:2009-10-21

    Applicant: 山东大学

    Abstract: 本发明公开了一种农业废弃物阴离子吸附剂及应用,是采用麦草秸秆、环氧氯丙烷与二甲胺为原料,在碱性介质存在条件下制备而成。在室温、振荡的条件下,调节废水pH≤7.0,加入该阴离子吸附剂,使吸附剂与染料废水的固液比≥0.4g/L,振荡时间不少于30min,过滤,分离出阴离子吸附剂即可。该方法具有工艺简捷、成本低、经济适用,可再生等优点。本发明的吸附剂具有稳定性好、吸附效果好、适用范围广等特点,可广泛应用于阴离子染料废水的治理。

    一种用污泥和赤泥制备超轻陶粒的方法

    公开(公告)号:CN101538145A

    公开(公告)日:2009-09-23

    申请号:CN200910020614.5

    申请日:2009-04-10

    Applicant: 山东大学

    CPC classification number: Y02P40/69

    Abstract: 本发明公开了一种用污泥和赤泥制备超轻陶粒的方法,包括以下步骤:(1)以重量比1-3∶7-9∶0.5-1的比例称取经过烘干粉碎后的污泥、粘土和赤泥,加水搅拌均匀,直到呈粘稠状,然后制成生料球;(2)将生料球置于常温下干燥10小时-20小时;(3)再将生料球放入350℃-400℃箱式电阻炉中,预热时间10分钟-30分钟,迅速转移到1150℃的管式电阻炉中烧制5分钟-15分钟,将陶粒置于室温冷却,即可得到超轻陶粒。本发明工艺简单,制备的超轻陶粒外观为赤褐色或深褐色表面粗糙的球状固体,松散容重为400-500kg/m3,颗粒容重为865-975kg/m3,在水中可以漂浮,吸水率为3.0-6.0%,膨胀率为30-40%,具有轻质、高强、吸水率小、比表面积大等特点。

    酸化污泥膨润土颗粒的制备方法

    公开(公告)号:CN101362073A

    公开(公告)日:2009-02-11

    申请号:CN200810157252.X

    申请日:2008-09-27

    Applicant: 山东大学

    Abstract: 酸化污泥膨润土颗粒的制备方法,属于环境保护技术领域。以污泥和粉状钠基膨润土按比例混合,高温焙烧制备多孔污泥膨润土颗粒,进而以硫酸对其活化改性,制备酸化污泥膨润土颗粒。该产品为乳黄色固体颗粒,有机物含量为165.788mg/g,比表面积为4.71m2/g,散失率为0.56%,吸水率为17.65%。本发明方法具有工艺简单、经济高效、成本低廉等优点,制得的酸化污泥膨润土颗粒产品质量稳定、外观均一,吸附性能优良,不仅实现了污泥的资源化利用,减少其污染,而且在印染废水的脱色处理方面具有广泛的应用价值,达到以废制废的目的。

    聚环氧氯丙烷二甲胺阳离子膨润土的制备方法

    公开(公告)号:CN101318125A

    公开(公告)日:2008-12-10

    申请号:CN200810138049.8

    申请日:2008-07-04

    Applicant: 山东大学

    Abstract: 聚环氧氯丙烷二甲胺阳离子膨润土的制备方法,属于环境保护技术领域。以钠基膨润土为原料,二甲胺、环氧氯丙烷、乙二胺作为插层剂,采用单体插入-层间聚合法制得了聚环氧氯丙烷二甲胺/膨润土。该产品为乳白色固体粉末,有机负载量为100mg/g左右,层间距为1.456nm,比表面积为27.89m2/g,对活性翠兰的脱色率达90%以上。本发明方法具有设计合理、工艺简单、成本低廉等优点,制得的聚环氧氯丙烷二甲胺阳离子膨润土产品质量稳定、吸附性能优良,在对印染废水的脱色处理方面具有广泛的应用价值。

    一种压电催化耦合过氧乙酸活化处理抗生素废水并消除生物毒性的方法

    公开(公告)号:CN119874007A

    公开(公告)日:2025-04-25

    申请号:CN202411880346.5

    申请日:2024-12-19

    Applicant: 山东大学

    Inventor: 李倩 陈翼

    Abstract: 本发明涉及一种压电催化耦合过氧乙酸活化处理抗生素废水并消除生物毒性的方法。本发明以CoOOH纳米片作为催化剂,并辅以压电技术,协同活化过氧乙酸处理抗生素废水,CoOOH纳米片表面含有丰富的表面羟基、氧空位等高催化活性位点,能够快速催化活化过氧乙酸降解污染物;压电技术的引入一方面能够产生压电电子空穴的分离,压电电子与空穴氧化产生的羟基能进一步介导过氧乙酸的活化,另一方面超声空化泡破裂能在整个反应过程中不断激发CoOOH表面产生动态缺陷,增加催化反应活性位点活化氧化剂,有效解决在催化过程中催化剂表面活性位点被消耗的问题,能够实现高效持久的污染物去除。

    基于混合专家算法的知识图谱表示学习方法及系统

    公开(公告)号:CN119807441A

    公开(公告)日:2025-04-11

    申请号:CN202411992555.9

    申请日:2024-12-31

    Applicant: 山东大学

    Abstract: 本公开涉及知识图谱技术领域,提出了一种基于混合专家算法的知识图谱表示学习方法及系统,包括如下步骤:获取待处理的三元组,进行全局嵌入得到三元组的全局嵌入表示;对待处理的三元组,获得每个专家模型对应的专家嵌入表示,并与全局嵌入进行连接,得到每个专家的连接嵌入表示;对待处理的三元组,基于路由机制进行路由选择,为不同关系分配模型,得到每个专家模型的权重;将得到的连接嵌入表示,基于路由选择得到的权重,进行加权混合生成最终的三元组嵌入。本公开通过多个专家模型的协同学习,结合门路由和注意力路由的路由机制,针对不同关系类型分配合适的模型,以提升表示学习的性能。

    一种富含氮空位的氮化钴纳米线的制备方法及其在深度处理抗生素废水中的应用

    公开(公告)号:CN119702040A

    公开(公告)日:2025-03-28

    申请号:CN202411880351.6

    申请日:2024-12-19

    Applicant: 山东大学

    Inventor: 李倩 陈翼

    Abstract: 本发明涉及一种富含氮空位的氮化钴纳米线的制备方法及其在深度处理抗生素废水中的应用。本发明通过金属掺杂法向氮化钴中引入了大量的氮缺陷,增强了氮化钴对于含氧物质的吸附能力,解决了制约氮化钴在高级氧化工艺中应用的主要难点问题。该催化材料在过氧乙酸活化工艺中表现出巨大应用潜力,在5min内对于过氧乙酸的活化效率以及污染物的降解效率可达100%。此外,氮缺陷的引入有效调控了该工艺的选择性氧化物种Co(IV)=O的生成,能够实现对于污染物的选择性去除。还表现出极强的pH耐受能力以及环境背景抵御能力,更适用于实际废水的处理。

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