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公开(公告)号:CN117264276A
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN202311390975.5
申请日:2023-10-25
申请人: 山东万新威纳材料科技有限公司
摘要: 本发明涉及聚烯烃助剂技术领域,具体为一种高效插层结构聚烯烃吸酸剂及其制备方法;所述吸酸剂由以下重量份原料制成:20~30份六水合硝酸镁溶液、8~12份九水合硝酸铝溶液、30~40份谷氨酸钠、6~10份氢氧化钠、3~5份活性剂及50~60份去离子水;本发明通过将六水合硝酸镁溶液和九水合硝酸铝溶液搅拌混合得到第一混合液,再将谷氨酸钠、氢氧化钠、活性剂和去离子水搅拌混合,得到第二混合液,将第二混合液加入到第一混合液中,搅拌混合,并陈化处理,所得产物干燥粉碎,得到吸酸剂;本发明所制备的高效插层结构聚烯烃吸酸剂,能够有效吸收催化剂残留的酸性物质,提高聚烯烃的稳定性。
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公开(公告)号:CN115557522B
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN202211345051.9
申请日:2022-10-31
申请人: 山东万新威纳材料科技有限公司
IPC分类号: C01F7/784 , C01F7/785 , C01G23/00 , C01G49/00 , B82Y40/00 , B01J20/04 , B01J20/06 , B01J20/08 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/20
摘要: 本发明公开了一种大比表面积球状水滑石的制备方法及其在矿化去除重金属污染物中的用途。球状水滑石的化学式为:[M2+1‑xN3+x(OH)2]x+·(An‑)x/n·mH2O或[M2+1‑xY4+x(OH)2]2x+·(An‑)2x/n·mH2O;M2+选自Zn2+、Mg2+和2+ 3+ 3+ 3+ 4+ 4+ n‑ 2‑Ca ;N 选自Fe 、Al ;Y 为Ti ;A 是SO4 或CO32‑。粒径为50‑800nm,壁厚≤5nm,比表面积≥100m2/g。本发明采用双层微乳方法,通过调控表面活性剂和共表面活性剂的比例,实现限域空间的调控,达到球状LDH的可控合成,在吸附矿化重金属方面具有极其优越的性能。
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公开(公告)号:CN115557522A
公开(公告)日:2023-01-03
申请号:CN202211345051.9
申请日:2022-10-31
申请人: 山东万新威纳材料科技有限公司
IPC分类号: C01F7/784 , C01F7/785 , C01G23/00 , C01G49/00 , B82Y40/00 , B01J20/04 , B01J20/06 , B01J20/08 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/20
摘要: 本发明公开了一种大比表面积球状水滑石的制备方法及其在矿化去除重金属污染物中的用途。球状水滑石的化学式为:[M2+1‑xN3+x(OH)2]x+·(An‑)x/n·mH2O或[M2+1‑xY4+x(OH)2]2x+·(An‑)2x/n·mH2O;M2+选自Zn2+、Mg2+和Ca2+;N3+选自Fe3+、Al3+;Y4+为Ti4+;An‑是SO42‑或CO32‑。粒径为50‑800nm,壁厚≤5nm,比表面积≥100m2/g。本发明采用双层微乳方法,通过调控表面活性剂和共表面活性剂的比例,实现限域空间的调控,达到球状LDH的可控合成,在吸附矿化重金属方面具有极其优越的性能。
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公开(公告)号:CN113716550A
公开(公告)日:2021-11-30
申请号:CN202110961093.4
申请日:2021-08-20
申请人: 山东万新威纳材料科技有限公司
摘要: 本发明公开了一种过渡金属层状双金属氢氧化物碳纳米管复合材料的制备方法,包括以下步骤:将碳纳米管分散在HNO3溶液中并水浴加热,取出碳纳米管依次用去离子水和无水乙醇进行洗涤,直到碳纳米管的pH=7,干燥后得到预处理的CNTs;在碳纳米管上一步合成NiMn‑Cl LDH,真空干燥后即得到过渡金属层状双金属氢氧化物碳纳米管复合材料。本发明通过原位共沉淀法一步合成了具有分级结构的NiMn‑Cl LDH/CNT复合材料。本发明制备的复合材料有较高的离子扩散速率,倍率性能明显改善,提高了电池的循环寿命。
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公开(公告)号:CN220696748U
公开(公告)日:2024-04-02
申请号:CN202322307838.2
申请日:2023-08-28
申请人: 山东万新威纳材料科技有限公司
摘要: 本实用新型提供一种聚烯烃吸酸剂加工用反应釜,涉及聚烯烃吸酸剂加工设备技术领域,包括第一支架和第二支架。本实用新型中,通过将高压桶内满水之后,再通过液压杆高压桶中的水施加压力形成高压水,高压水依次通过高压管和储水箱流进抗压管中,并从喷头中喷射出,从而达到对釜体的内壁进行高压冲洗的效果,通过启动电机带动搅拌轴、转盘、动抗压管和刮板同步转动,抗压管转动起到了对釜体内壁360度无死角的喷射冲洗,刮板在转动起到了对釜体11内壁内的顽固附着物进行刮除,清洗完毕之后通过排料管将污水出,避免了反应釜清洗时需要拆卸釜盖,过程十分繁琐的问题,通过自动化设备代替人工清洗,达到了高效清洗的目的。
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公开(公告)号:CN220818377U
公开(公告)日:2024-04-19
申请号:CN202322463169.8
申请日:2023-09-12
申请人: 山东万新威纳材料科技有限公司
摘要: 本实用新型提供一种聚烯烃吸酸剂生产用高效干燥装置,涉及聚烯烃吸酸剂生产设备技术领域,包括安装座,所述安装座的下表面靠近四个拐角处均设置有支腿。本实用新型中,通过设置上料斗起到了对足量的聚烯烃吸酸剂物料暂存的作用,降低人员的投料频率,在第三电机驱动下,物料落入转盘内部及转动块上,在第二电机的驱动下将物料带进连接板的内部通过加热丝进行干燥,干燥后的物料通过下料槽落入下料斗内,随着转盘继续转动,使转动块恢复至水平状态,通过转盘循环转动,再配合加热丝和下料槽,形成了一个干燥与排放的闭环效果,可以不间断的对物料进行干燥和排放,大大的提高了生产效果,降低了人员的劳动量。
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公开(公告)号:CN218340009U
公开(公告)日:2023-01-20
申请号:CN202222333062.7
申请日:2022-09-02
申请人: 山东万新威纳材料科技有限公司
摘要: 本实用新型公开了设有粉尘收集机构的环保型粉碎机,涉及环保型粉碎机技术领域,包括机体、料斗、进管和粉碎机构,所述进管的两端分别与料斗和机体相连通,所述机体上固定安装有集尘罐和风机,所述集尘罐上连通有集管一和集管二,所述集管一和集管二分别与料斗和机体相连通,所述集尘罐的内部设有若干个滤网一,所述集管一和集管二远离集尘罐的一端内部均分别设有滤网二。本实用新型该装置能有效对环保型粉碎机内的粉尘以及机器附近周边的粉尘进行抽吸带离和收集,能较好地抑制粉尘的扩散并收集,降低了空气污染和对人员身体健康的影响,提高了工作环境的空气质量,绿色环保。
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公开(公告)号:CN221492281U
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202322167302.5
申请日:2023-08-14
申请人: 山东万新威纳材料科技有限公司
IPC分类号: B01F33/83 , B01F23/70 , B01F27/90 , B01F35/00 , B01F35/10 , B01F35/45 , B01F35/60 , B01F35/71
摘要: 本实用新型提供一种聚烯烃吸酸剂加工用混合装置,涉及吸酸剂加工技术领域,包括:混合桶,所述混合桶的上表面通过螺栓固定连接有上盖,所述上盖的上端面固定连接有破碎组件;所述破碎组件包括破碎框,所述破碎框的后表面固定连接有驱动电机,所述驱动电机的输出端贯穿破碎框的后表面并延伸至另一侧,所述驱动电机的输出端固定连接有第一转轴。本实用新型中,通过第一转轴、从动辊、第二转轴、主动辊、破碎框、进料斗和驱动电机配合使用,从而通过从动辊和主动辊将聚烯烃吸酸剂颗粒破碎成较小的颗粒,然后在与溶剂进行混合,增加其表面积,从而提高与溶剂的接触面积,加快溶解速率,提高溶解度。
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公开(公告)号:CN219607519U
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN202321370974.X
申请日:2023-06-01
申请人: 山东万新威纳材料科技有限公司
摘要: 本实用新型属于纳米材料干燥技术领域,尤其为纳米材料干燥机,包括纳米材料冻干机、若干个材料盛装盘、若干个温度探头和若干个支撑托板,所述纳米材料冻干机内设有若干个用以对掉落的粉末进行收集的粉末收集组件,所述粉末收集组件包括粉末收集槽板、限位套和卡合块,所述纳米材料冻干机内设有支撑调节组件;通过粉末收集槽板、限位套和卡合块能够对温度探头上掉落的纳米粉末进行收集,通过粉末收集组件与支撑调节组件配合能够将粉末收集槽板内的纳米粉末向材料盛装盘内集中排放,能够避免干燥完成的纳米粉末掉落在纳米材料冻干机内,避免纳米粉末浪费的同时避免纳米材料冻干机被纳米粉末污染。
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公开(公告)号:CN218172871U
公开(公告)日:2022-12-30
申请号:CN202222340479.6
申请日:2022-09-02
申请人: 山东万新威纳材料科技有限公司
摘要: 本实用新型公开了超细粉体自动计量包装装置,涉及超细粉自动计量包装装置技术领域,包括装置本体、给料头和固定安装在装置本体上的罐体,所述罐体的底部固定连通有料斗,所述罐体和料斗的内部分别通过轴承转动连接有转杆一和转杆二。本实用新型该装置可对结块聚团的超细粉体物料进行打散吹散和过筛分离,以使超细粉体的颗粒较为分散蓬松,增强了超细粉体物料的相对分散性和流动性,避免超细粉体物料结块,使其更容易被给料,进而提高超细粉体给料包装的效果和质量,且转动的框架一和框架二等还对附着在罐体和料斗内壁上的粉体进行刮除以减少残留。
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