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公开(公告)号:CN104237189A
公开(公告)日:2014-12-24
申请号:CN201410510897.2
申请日:2014-09-28
Applicant: 南京大学
IPC: G01N21/64
Abstract: 本发明公开了一种印染行业废水污染的快速识别和定量分析的方法,属于市政与工业废水水质检测领域。其步骤为:(1)样品采集及前处理;(2)三维荧光光谱测定;(3)三维荧光光谱的鉴定:分析步骤(2)的三维荧光光谱谱图,鉴定所含荧光峰以及其峰顶所在位置范围;经分析得出:有三个荧光峰F1、F2和F3为印染废水特征荧光峰,即可鉴定样品受到印染行业的废水污染;确定三个荧光峰F1、F2和F3峰顶处的荧光强度;(4)印染污染指数计算。本发明可以快速灵敏地识别环境样品是否受到印染行业的废水污染,可以对不同环境样品测试结果间的定量进行分析比较。
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公开(公告)号:CN103880222A
公开(公告)日:2014-06-25
申请号:CN201410149103.4
申请日:2014-04-14
Applicant: 南京大学
Abstract: 本发明公开了一种混凝-离子交换-混凝循环回流处理二级出水的方法,属于水处理技术领域。其通过混凝-离子交换-混凝处理工艺能够有效提高出水水质,增加混凝单元中的絮体粒径大小、沉降速度,降低了混凝剂用量;同时,能够延长树脂使用寿命。该工艺运行稳定,能够有效应对水质波动,增加处理水量,降低运行成本。
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公开(公告)号:CN103467645A
公开(公告)日:2013-12-25
申请号:CN201310388374.0
申请日:2013-08-30
Applicant: 南京大学
IPC: C08F220/14 , C08F212/08 , C08F212/36 , C08F220/32 , C08F251/00 , C08F2/20 , C08F2/18 , C08F2/44 , C08K9/10 , C08K3/34 , C08K3/22 , C08K3/26 , C08K3/08 , C08K3/36 , B01J39/20 , B01J41/14 , B01J43/00 , C02F1/42
CPC classification number: C02F1/42 , B01J39/17 , B01J39/20 , B01J41/14 , C02F2001/422 , C02F2001/425 , C02F2101/103 , C02F2101/18 , C02F2101/20 , C02F2101/22 , C02F2101/308 , C02F2101/34 , C02F2103/007 , C02F2103/16 , C02F2103/30 , C02F2103/32 , C02F2103/34 , C08F2/20 , C08F212/08 , C08F220/06 , C08F220/44 , C08F292/00 , C08F2220/325
Abstract: 本发明公开了一种抗有机物污染离子交换树脂及其制备方法和应用,属于提高离子交换树脂性能的技术领域。其通过在离子交换树脂制备过程中,添加相当于树脂质量0.1%~30%的包裹改性剂的无机颗粒,可以使树脂含水率提高3%~30%,从而改善树脂结构,使树脂的再生效率提高0.4%~70%。本方法能够提高离子交换树脂在水处理应用中的抗有机物污染能力,延长离子交换树脂的使用寿命;在水处理应用过程中,该离子交换树脂能够长期稳定地再生使用,除了能够保障水处理效果,也可避免因经常更换树脂带来的繁杂操作和成本压力,是一种简单有效、成本低廉的方法。
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公开(公告)号:CN103159891A
公开(公告)日:2013-06-19
申请号:CN201310106265.5
申请日:2013-03-28
Applicant: 南京大学
IPC: C08F220/32 , C08F212/36 , C08F2/44 , C08F2/20 , C08F8/32 , C08F8/44 , C08K9/10 , C08K3/22 , C08J9/14 , C08J3/24 , B01J20/26 , B01J20/28 , B01J41/12
Abstract: 本发明公开了一种磁性胺基修饰超高交联树脂及其制备方法,属于磁性树脂领域。本发明的磁性胺基修饰超高交联树脂,其骨架由二乙烯苯和甲基丙烯酸缩水甘油酯构成,该树脂的基本结构式如下: ,上述分子式中的基团A为: 、、或。本发明的树脂及方法较高比例的二乙烯苯通过后交联得到高比表面积且孔道丰富的树脂,基本上以较大的中孔为主,大大缓解了现有胺基修饰超高交联树脂微孔过多造成的孔堵塞现象。
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公开(公告)号:CN101880071B
公开(公告)日:2013-02-06
申请号:CN201010226414.8
申请日:2010-07-14
Applicant: 南京大学
Abstract: 本发明公开了连续式高氨氮尾水的深度处理系统及处理方法,属于尾水深度处理领域。该系统包括混合反应罐、再生罐,混合反应罐连接斜板沉淀池,斜板沉淀池连接再生罐,再生罐与清洗罐和纳滤系统分别连通。处理方法的步骤为:预处理、用磁性阴离子交换树脂和人造沸石的混合反应罐吸附、出水与吸附剂的分离、固液分离、树脂输送至再生罐、树脂再生、清洗和树脂脱附液处置。本发明第一次将尾水与人造沸石和磁性阴离子交换树脂在同一个混合反应罐内搅拌,可以在较短的时间同时去除尾水中氨氮和天然有机酸;还可实现尾水高效治理与资源回收利用的统一。
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公开(公告)号:CN101863564B
公开(公告)日:2013-01-09
申请号:CN201010214112.9
申请日:2010-07-01
Applicant: 南京大学
Abstract: 本发明公开了基于树脂和沸石的饮用水源水深度净化处理方法,属于饮用水源水处理领域。其步骤为:在反应器中加入粉体树脂和沸石;饮用水源水流经反应器,同时从新鲜树脂罐中向反应器中泵入树脂沸石与清水的混合液;处理后的混合水进行磁性或自然沉淀后流出。将沉淀下来的树脂沸石部分回流至反应器,部分送入再生池;在再生池中加入再生剂对树脂沸石进行再生,使用过的再生剂进行提纯回用或处置;将经过再生的树脂沸石送入新鲜树脂储槽备用,按需回用至反应器。处理后的水达到现行的城市供水水质标准和生活饮用水卫生标准,实现了减少有机物及氨氮等消毒副产物前提物的目的。本发明具有工艺简单、投资较少、运行成本低、处理效果好的显著优点。
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公开(公告)号:CN102049243B
公开(公告)日:2012-11-07
申请号:CN201110005053.9
申请日:2011-01-12
Applicant: 南京大学
Abstract: 本发明公开了一种磁性超高交联吸附树脂及其制备方法,属于磁性树脂领域。其超高交联吸附树脂骨架及包裹于其中的磁性颗粒所构成,其中的树脂骨架基本结构式如下:,其比饱和磁化强度为0.1-10emu/g,树脂平均粒径为60-300μm。该树脂采用悬浮聚合法合成,反应体系由油相、磁性颗粒和水相组成,其中磁性颗粒经过偶联剂和分散剂的双层包裹,增强其耐酸性能及在油相中的分散性能;采用氯甲基苯乙烯作为单体,一步法合成磁性氯球,接着在氮气保护和缓冲剂存在的条件下对磁性氯球进行后交联反应,制得磁性超高交联吸附树脂。本发明制备得到的磁性超高交联吸附树脂可应用于水体中有机污染物尤其是微污染有机物的去除,并在生物工程、化学分析等领域具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN101880071A
公开(公告)日:2010-11-10
申请号:CN201010226414.8
申请日:2010-07-14
Applicant: 南京大学
Abstract: 本发明公开了连续式高氨氮尾水的深度处理系统及处理方法,属于尾水深度处理领域。该系统包括混合反应罐、再生罐,混合反应罐连接斜板沉淀池,斜板沉淀池连接再生罐,再生罐与清洗罐和纳滤系统分别连通。处理方法的步骤为:预处理、用磁性阴离子交换树脂和人造沸石的混合反应罐吸附、出水与吸附剂的分离、固液分离、树脂输送至再生罐、树脂再生、清洗和树脂脱附液处置。本发明第一次将尾水与人造沸石和磁性阴离子交换树脂在同一个混合反应罐内搅拌,可以在较短的时间同时去除尾水中氨氮和天然有机酸;还可实现尾水高效治理与资源回收利用的统一。
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公开(公告)号:CN119060231A
公开(公告)日:2024-12-03
申请号:CN202310651871.9
申请日:2023-06-02
Applicant: 南京大学 , 江苏国创新材料研究中心有限公司
IPC: C08F212/08 , C08F212/36 , C08F2/00 , B01J20/28 , B01J20/26 , B01J20/30
Abstract: 本发明公开了一种树脂微球及其制备方法与应用,所述方法针对种子微球制备过程中所使用的分散剂进行改进,能够有效的保证所得种子微球的尺寸均一性;配合种子微球溶胀过程中的改进,最终,制备得到的树脂微球具有1~1.2的多分散系数以及,4~9μm的粒径。
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公开(公告)号:CN114772808B
公开(公告)日:2023-11-07
申请号:CN202210455760.6
申请日:2022-04-28
Applicant: 南京大学
IPC: C02F9/00 , B01J49/50 , C02F101/12 , C02F101/16 , C02F1/44 , C02F1/461 , C02F1/42
Abstract: 本发明涉及一种纳滤‑电化学法处理树脂脱附液并回收利用的方法,其步骤为:(1)将脱氮树脂脱附液进行纳滤膜过滤,实现多价离子以及大分子量有机物的脱除,得到去除大分子有机物的纳滤出水;(2)将滤出液通入多室电化学反应器,分别进行阴极室还原硝态氮,阳极室将氯离子转化为次氯酸根,次氯酸根氨氮反应生成氮气,实现总氮的去除;(3)将所得水体通入除氯室,将产生的游离氯还原为氯离子,实现余氯的去除;(4)所得水体作为再生液进行饱和离子交换树脂的再生。本发明提供的纳滤‑电化学法的新型工艺,可以实现总氮的去除和游离氯的去除,同时实现树脂脱附液的资源化回收利用。
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