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公开(公告)号:CN114984993A
公开(公告)日:2022-09-02
申请号:CN202210583995.3
申请日:2022-05-26
Applicant: 南京林业大学
IPC: B01J27/24 , B01J37/08 , C02F1/30 , C02F101/38 , C02F101/36 , C02F101/34 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种N,S量子点/钨酸铋复合光催化剂及其制备方法和应用,属于光催化材料技术领域。按用量比80~120mg∶10mg‑100mg∶20~30ml将珊瑚状Bi2WO6和N,S量子点溶于甲醇中,超声60~80min,后搅拌加热直至样品完全干燥,得到N,S量子点/钨酸铋复合光催化剂。本发明通过在本体钨酸铋上负载N,S量子点,制备得到的N,S量子点/钨酸铋复合光催化剂,结构稳定、催化活性高和重复性高,能满足实验室和工业需求。可以显著提高材料的光催化降解性能,为解决环境污染提供新方案。
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公开(公告)号:CN113926436A
公开(公告)日:2022-01-14
申请号:CN202111230012.X
申请日:2021-10-21
Applicant: 南京林业大学
IPC: B01J20/26 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/20
Abstract: 本发明公开了一种高强度多胺颗粒及其制备方法和应用,属于吸附功能材料领域。本发明通过对木粉进行预处理,经过预处理的木粉可基于含氧基团嫁接氨基等重金属离子亲和位点。然后在传统壳聚糖微球的基础上添加多胺木粉,不仅增加了重金属螯合位点的含量而且大大提高了微球的机械强度。在中性和弱碱条件下,多胺壳聚糖木粉微球中的胺‑碳‑胺的链状单元可与废水中络合型重金属离子发生静电‑配位耦合增强吸附效应,较其他非络合型阴阳离子的吸附亲和力更高,选择性更强,去除率高、抗干扰能力优。并通过选取稀酸作为第一步洗脱剂,可保持络合剂吸附的状态下单方面解析回收重金属离子,显著提升了电镀络合型废水中重金属资源的循环利用价值。
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公开(公告)号:CN110756165A
公开(公告)日:2020-02-07
申请号:CN201911098517.8
申请日:2019-11-11
Applicant: 南京林业大学
IPC: B01J20/20 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/20
Abstract: 本发明公开了一种用于吸附重金属离子的羧基碳球的制备方法及其产品,属于吸附剂制备和废水处理技术领域。该方法以葡萄糖和烯酸单体为前驱体,经过水热一步水热反应,然后经过马弗炉煅烧和碱液活化后,再水洗、干燥制得羧基碳球;将该羧基碳球用于重金属离子的吸附中,去除率高达95%,较未煅烧和未经碱活化的方法制备的吸附剂对同种重金属离子吸附量提高1.5~4.5倍;并且该羧基碳球再生5次后依然具有很好的重金属离子吸附效果。本发明获得的羧基碳球吸附剂为直径2μm的球形颗粒粉末,约含有5mmol/g羧基。
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公开(公告)号:CN106612692B
公开(公告)日:2019-11-12
申请号:CN201610825192.9
申请日:2016-09-18
Applicant: 南京林业大学
IPC: A01B79/02
Abstract: 本发明提供一种工程量小、树种成活率高的基于生物炭隔层的滨海盐碱地景观绿化方法,包括以下步骤:开挖种植穴;在种植穴底部铺填一定厚度的沙层,在沙层表面覆盖一层土工布;在土工布上沿种植穴内周填装以生物炭构成的生物炭构件;在生物炭构件内填充种植土;栽种适宜树种;在树周地表铺垫一定厚度的生物炭层;在地表的生物炭层上栽植草皮。本发明同时提供了一种结构简单、成本低廉、树种成活率高的适于滨海盐碱地的景观树种栽种构造,其是在滨海盐碱地上开挖的种植穴的底部有沙层,沙层表面覆盖一层土工布,在内周有以生物炭构成的生物炭构件,生物炭构件内为用于栽植景观树种的种植土,种植土的上面和种植穴周边地表是生物炭层。
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公开(公告)号:CN105837297B
公开(公告)日:2019-10-18
申请号:CN201610406809.3
申请日:2016-06-12
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本发明公开了一种南方红豆杉容器苗基质,分别在新鲜醋糟和锯末中添加腐熟醋糟,锯末中还加入尿素,进行一次发酵,混合后再添加珍珠岩,经二次发酵而成,制得的基质的容重为0.40±0.02g/cm3,总孔隙度为62.8±2.2%,持水孔隙度为38.8±1.1%,空气孔隙度为24.0±1.3%。还公开了其制备方法。本发明的基质主要利用醋糟和锯末有机废弃物配制而成,配制过程简单,易操作;所涉及的原料以有机废弃物发酵产品为主,且大大减少了菌剂使用量,降低了生产成本,同时实现了废弃物资源的综合利用,减少了环境的污染。所制备的基质不仅具有良好的育苗效果,可替代常规草炭基质,成本低,市场前景广阔;按制备方法制备的基质可显著提高南方红豆杉容器苗株高、地径和总枝条数,提高叶片叶绿素含量。
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公开(公告)号:CN105688838B
公开(公告)日:2019-03-29
申请号:CN201610230412.3
申请日:2016-04-14
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本发明公开了利用秸秆制备水处理吸附材料的方法,该方法包括如下步骤:(1)秸秆去掉外层表皮,切成长4‑6mm小段,干燥备用;(2)向步骤(1)得到的秸秆中加入氢氧化钠溶液浸渍2‑6小时;(3)步骤(2)处理后的秸秆水洗后沥干,加入铁盐溶液,振荡2小时以上;(4)步骤(3)处理后的秸秆用水洗涤至洗出液pH值为7‑8;(5)步骤(4)处理后的材料将水沥干后,烘干即得到水处理吸附材料。
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公开(公告)号:CN105625549B
公开(公告)日:2018-03-09
申请号:CN201610149617.9
申请日:2016-03-16
Applicant: 南京林业大学
CPC classification number: Y02A10/37 , Y02A10/395
Abstract: 本发明公开了一种可用于海绵城市雨水渗虑、集蓄与净化的多功能系统,包括:生物滞留池及蓄水井。首先选取合适位置,开挖生物滞留池基坑及蓄水井,并在生物滞留池路面两侧5~10 cm处铺设开口立缘石带。所述生物滞留池自上而下依次包括:碎石覆盖层、植被种植土层、生物炭填料层和砾石排水层,并在四周及底部均铺设防渗薄膜。在砾石排水层铺设溢流管,上端溢流口高出碎石覆盖层5~10 cm,下端接市政排水管网。该系统运可用在住宅区、校园、停车场、公园、道路等地,不仅可蓄存雨水,还能减少雨水中的氮磷、重金属等污染物含量,达到再利用的目的,最终有效缓解城市内涝,并提高雨水利用效率。
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公开(公告)号:CN106612692A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201610825192.9
申请日:2016-09-18
Applicant: 南京林业大学
IPC: A01B79/02
Abstract: 本发明提供一种工程量小、树种成活率高的基于生物炭隔层的滨海盐碱地景观绿化方法,包括以下步骤:开挖种植穴;在种植穴底部铺填一定厚度的沙层,在沙层表面覆盖一层土工布;在土工布上沿种植穴内周填装以生物炭构成的生物炭构件;在生物炭构件内填充种植土;栽种适宜树种;在树周地表铺垫一定厚度的生物炭层;在地表的生物炭层上栽植草皮。本发明同时提供了一种结构简单、成本低廉、树种成活率高的适于滨海盐碱地的景观树种栽种构造,其是在滨海盐碱地上开挖的种植穴的底部有沙层,沙层表面覆盖一层土工布,在内周有以生物炭构成的生物炭构件,生物炭构件内为用于栽植景观树种的种植土,种植土的上面和种植穴周边地表是生物炭层。
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公开(公告)号:CN106083295A
公开(公告)日:2016-11-09
申请号:CN201610386994.4
申请日:2016-06-02
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本发明公开了一种基于番茄秸秆的有机基质及其制备方法。本发明的基质包含番茄秸秆、制醋业废弃物醋糟、生物炭和蛭石。该基质的制作过程为:将粉碎后的番茄秸秆与新鲜醋糟混匀,再添加腐熟醋糟和生物炭进行堆制发酵,发酵腐熟后再与蛭石按比例配比混匀制得基质。本发明的有机基质制备简单,可替代草炭用于常规植物的栽培,不仅可以同时促进多种废弃物的资源化利用,还降低了成本,具有良好的经济、生态和社会效益。
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公开(公告)号:CN105625549A
公开(公告)日:2016-06-01
申请号:CN201610149617.9
申请日:2016-03-16
Applicant: 南京林业大学
CPC classification number: Y02A10/37 , Y02A10/395 , E03F1/00 , C02F1/283 , C02F3/32 , C02F9/00 , C02F2103/001 , E01C11/22 , E03F5/10 , E03F5/102 , E03F2201/10
Abstract: 本发明公开了一种可用于海绵城市雨水渗虑、集蓄与净化的多功能系统,包括:生物滞留池及蓄水井。首先选取合适位置,开挖生物滞留池基坑及蓄水井,并在生物滞留池路面两侧5~10cm处铺设开口立缘石带。所述生物滞留池自上而下依次包括:碎石覆盖层、植被种植土层、生物炭填料层和砾石排水层,并在四周及底部均铺设防渗薄膜。在砾石排水层铺设溢流管,上端溢流口高出碎石覆盖层5~10cm,下端接市政排水管网。该系统运可用在住宅区、校园、停车场、公园、道路等地,不仅可蓄存雨水,还能减少雨水中的氮磷、重金属等污染物含量,达到再利用的目的,最终有效缓解城市内涝,并提高雨水利用效率。
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