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公开(公告)号:CN115367964A
公开(公告)日:2022-11-22
申请号:CN202211034596.8
申请日:2022-08-26
Applicant: 南京大学 , 江苏省环境工程技术有限公司 , 江苏省环科院环境科技有限责任公司
IPC: C02F9/14 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种基于生物-阴离子交换树脂体系的废水处理方法,其主要步骤为:废水经一级处理后,再经生化厌氧/缺氧后通入含有树脂的第一接触池,在第一接触池中与树脂快速接触,然后通入后续好氧生化处理工段中,再经二沉池沉淀后,通入含有树脂的第二接触池,在第二接触池中处理后达标排放。第一接触池中树脂与第二接触池中的树脂以一定比例循环,树脂在第一接触池中通过离子交换与/或吸附作用富集少量有机酸,并在第二接触池中被与树脂耦合的微生物利用,使其进一步去除难生化降解的有机污染物。本发明工艺简单,可在原有生化工艺基础上提升难降解污染物的去除效果,可用于处理城市生活污水、工业废水、垃圾渗滤液等废水。
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公开(公告)号:CN107235561A
公开(公告)日:2017-10-10
申请号:CN201710660660.6
申请日:2017-08-04
Applicant: 南京大学
IPC: C02F3/34 , C02F3/28 , C02F103/06 , C02F101/32
Abstract: 本发明公开了一种用于地下水多环芳烃污染修复的可渗透性反应墙复合材料及其制备方法,属于地下水修复技术领域。本发明中的可渗透性反应墙复合材料包括缓释填充层和外壳,所述缓释填充层包括:零价铁粉8.9~12.8%,释碳原料24.1~30.6%,塑性粘结原料16.6~20.3%,高渗透性原料5.5~8.3%,余量为水;外壳包括:高渗透性原料9.7~11.6%,塑性粘结原料47.2~52.3%,余量为水。本发明的可渗透性反应墙复合材料成本低廉,制备简便且具有缓释铁离子及碳源的效果,可实现地下水缺氧状况下多环芳烃类有机污染物降解,在地下水污染修复领域有着广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN104764715B
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201510203282.X
申请日:2015-04-24
Applicant: 南京大学
IPC: G01N21/3586
Abstract: 本发明公开了一种新型多频点、高灵敏太赫兹传感器的制造方法,包括如下步骤:清洗基片;在所述基片上涂覆聚酰亚胺膜;在所述聚酰亚胺膜上涂覆光刻胶LOR并烘干;在所述光刻胶LOR上涂覆光刻胶AZ1500并烘干;对光刻胶进行曝光、显影和烘干;在所述光刻胶AZ1500和露出的聚酰亚胺膜上蒸发一层金属;将蒸发一层金属的基片浸泡在丙酮溶液中剥离去除剩下的光刻胶AZ1500与所述光刻胶AZ1500上的一层金属,然后用显影液去除剩余的光刻胶LOR;去除基片:将基片和聚酰亚胺膜剥离。本发明还公开了一种将上述太赫兹传感器用于肿瘤细胞检测的方法。本发明实现太赫兹波段多频点、高灵敏度传感的检测。
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公开(公告)号:CN104764715A
公开(公告)日:2015-07-08
申请号:CN201510203282.X
申请日:2015-04-24
Applicant: 南京大学
IPC: G01N21/3586
Abstract: 本发明公开了一种新型多频点、高灵敏太赫兹传感器的制造方法,包括如下步骤:清洗基片;在所述基片上涂覆聚酰亚胺膜;在所述聚酰亚胺膜上涂覆光刻胶LOR并烘干;在所述光刻胶LOR上涂覆光刻胶AZ1500并烘干;对光刻胶进行曝光、显影和烘干;在所述光刻胶AZ1500和露出的聚酰亚胺膜上蒸发一层金属;将蒸发一层金属的基片浸泡在丙酮溶液中剥离去除剩下的光刻胶AZ1500与所述光刻胶AZ1500上的一层金属,然后用显影液去除剩余的光刻胶LOR;去除基片:将基片和聚酰亚胺膜剥离。本发明还公开了一种将上述太赫兹传感器用于肿瘤细胞检测的方法。本发明实现太赫兹波段多频点、高灵敏度传感的检测。
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公开(公告)号:CN101805045A
公开(公告)日:2010-08-18
申请号:CN201010137804.8
申请日:2010-04-02
Applicant: 南京大学
IPC: C02F1/46 , C02F1/58 , C02F101/12
Abstract: 本发明公开了一种简便、廉价的去除水中痕量高氯酸根离子的方法,其步骤是:将苯胺单体和硫酸按照一定比例进行混合,利用三电极体系在合适的电位下进行聚苯胺薄膜的恒电位合成,聚合一段时间后,将附着在电极上的聚苯胺薄膜用去离子水洗涤、吹风机吹干后,得到性质稳定的聚苯胺薄膜。该薄膜对高氯酸根离子具有优良的电催化活性,通过电化学还原,达到对高氯酸根溶液较好的转化和去除效率。
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公开(公告)号:CN101787124A
公开(公告)日:2010-07-28
申请号:CN201010137801.4
申请日:2010-04-02
Applicant: 南京大学
IPC: C08G73/02 , H01B1/12 , C02F1/28 , C02F1/62 , C02F101/20
Abstract: 本发明公开了一种导电聚间苯二胺高聚物、其制备方法及在吸附水体中汞离子的应用,制备步骤是:将间苯二胺单体与硫酸溶液进行混合,磁力搅拌,室温下加入适量的氧化剂过硫酸铵实现聚合,聚合结束后洗涤、过滤至滤液无色,干燥,得到导电高聚物。室温下,将适量该高聚物加入到含汞模拟废水中,振荡24小时,过滤,滤液稀释后用原子荧光测定汞的浓度。结果表明:该导电聚间苯二胺高聚物在宽广pH条件下对汞离子均有优越的吸附性能。
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公开(公告)号:CN103007965B
公开(公告)日:2014-08-13
申请号:CN201310009698.9
申请日:2013-01-11
Applicant: 南京大学
IPC: B01J23/89 , B01J37/34 , C02F1/46 , C02F101/12 , C02F101/16
Abstract: 本发明公开了一种钛基碳纳米管负载铜钯双金属催化剂及其制备方法,该催化剂是以铜钯双金属为催化活性组分,碳纳米管为载体,钛板为基底。制备步骤如下:分别对钛板和碳纳米管进行预处理;将处理后的钛板作为阳极,分散后的碳纳米管悬浮液作为沉积液,通过电泳作用将碳纳米管沉积到钛板上;以干燥后的钛基碳纳米管膜为载体,在含有铜钯两种金属元素的电镀液中,通过电化学还原同步沉积铜钯两种金属,得到钛基碳纳米管负载铜钯双金属催化剂。本发明得到的钛基碳纳米管负载铜钯(Ti-CNT-CuPd)双金属催化剂具有高且稳定的电化学还原活性,可用作水体中硝酸根、溴酸根等离子的还原催化剂。
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公开(公告)号:CN103252243A
公开(公告)日:2013-08-21
申请号:CN201310232369.0
申请日:2013-06-13
Applicant: 南京大学
Abstract: 本发明公开了一种碳纳米管膜负载铜钯双金属催化剂、制备方法及应用,该催化剂是以铜、钯为催化活性组分,碳纳米管膜修饰的钛板为基底。制备步骤为:分别对钛板和碳纳米管进行预处理;将处理后的钛板作为阳极,分散后的碳纳米管悬浮液作为沉积液,通过电泳作用均匀地将碳纳米管沉积到钛板上,形成一层致密的碳纳米管膜;以干燥后碳纳米管膜修饰的钛基作为基底,将其置于含有铜离子、钯离子和聚乙烯吡咯烷酮的氯化钠电镀液中,通过电化学还原方法同步沉积铜钯两种金属,得到钛基碳纳米管膜负载铜钯双金属催化剂。本发明具有高且稳定的电化学活性和电催化性能,可作为工作电极应用于降解水体中有机染料和还原硝酸根、溴酸根、铬酸根等无机阴离子。
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公开(公告)号:CN102267745A
公开(公告)日:2011-12-07
申请号:CN201110223485.7
申请日:2011-08-05
Applicant: 南京大学
Abstract: 本发明公开了一种采用聚苯胺电极去除水中氟离子的电化学水处理方法,包括如下步骤:1)制备聚苯胺膜电极;2)通过电化学反应去除氟离子;3)脱附再生使用后的电极。本发明不同于传统的化学吸附,利用聚苯胺独特的电化学特性,通过外加电压可以极大提高聚苯胺对氟离子的吸附能力。本发明氟离子去除能力强,单位质量氟离子去除能力达到20mg/g以上,是一般吸附剂的5-10倍;同时,本发明具有反应仪器结构简单、去除过程操作方便、运行稳定、反应速度快、氟离子去除效果好、电极使用寿命长等特点,还能有效地避免二次污染。
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公开(公告)号:CN115301719B
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN202211034560.X
申请日:2022-08-26
Applicant: 南京大学 , 江苏省环境工程技术有限公司 , 江苏省环科院环境科技有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种基于生物磁性树脂的有机污染场地修复方法,其主要步骤为:使用受污染场地样品接种,将磁性树脂作为生物载体进行微生物挂膜,形成“生物磁性树脂”;在生物磁性树脂中负载碳源,形成“载有碳源的生物磁性树脂”;将“载有碳源的生物磁性树脂”装入柱形反应器,该反应器通过表面的孔与土壤通过液体进行物质传输;将反应器埋入受污染场地土壤中,通过滴灌、喷淋或利用降雨维持反应器中填料的润湿性,即可实现有机污染场地的修复。本发明使用磁性树脂,其表面可负载大量微生物,提高微生物量;磁性树脂结构内部可通过离子交换、吸附等作用,负载大量碳源。本发明进行原位修复,显著降低了处理成本。
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