-
公开(公告)号:CN100371083C
公开(公告)日:2008-02-27
申请号:CN200510022625.9
申请日:2005-12-26
Applicant: 南京大学
Abstract: 本发明公开了一种受溢油污染的碳酸盐质海滩砂粒的治理方法。该方法将受溢油污染的碳酸盐质海滩砂粒、分离药剂及少量海水加入预处理罐,经机械搅拌和超声波预处理,然后在分离罐中补充海水进行机械搅拌、分离,油-砂分离效率可达90%以上。该方法适用于受各种原油(尤其是高凝、高粘原油)污染的碳酸盐质海滩砂粒的治理,可用于受油污染的高潮线以上的干砂及海滩湿砂的分离。该技术可以在环境温度下,以海水为分离介质进行操作,从而大大降低了运输成本与操作能耗。同时,分离药剂成本较低,对环境友好,没有二次污染。该分离方法简单易行,对设备及操作条件要求低,具有很高的分离效率。
-
公开(公告)号:CN119608253A
公开(公告)日:2025-03-14
申请号:CN202510056486.9
申请日:2025-01-14
Applicant: 中国船舶集团有限公司第七一九研究所 , 南京大学
Abstract: 本申请公开了一种树脂预处理方法,涉及化学领域。包括以下步骤:将待测树脂填充于高径比为(1.5~4):1的容器中,水洗,得第一树脂;若待处理树脂的类型为强碱性阴离子树脂,则依次对第一树脂进行酸洗、碱洗、水洗,得预处理树脂;若待处理树脂的类型为强酸性阳离子树脂,则依次对第一树脂进行碱洗、酸洗、水洗,得预处理树脂;若待处理树脂的类型为吸附树脂,则对第一树脂进行盐洗、酸洗、碱洗,得预处理树脂。通过高径比为(1.5~4):1的容器进行水洗后,根据树脂的类型,选择合适的处理方式,可以降低树脂中的残留物的携带,减少在处理水质是,残留物对水的污染,提高树脂处理水的水质,满足更高的要求。
-
公开(公告)号:CN118620117A
公开(公告)日:2024-09-10
申请号:CN202410808238.0
申请日:2024-06-21
Applicant: 南京大学
IPC: C08F212/08 , B01J20/26 , B01J20/30 , C02F1/28 , C08F212/36 , C08F8/32 , C02F101/12
Abstract: 本发明属于水处理领域,更具体地说,涉及一种抗干扰复合功能树脂及其制备方法和应用。本发明的抗干扰复合功能树脂以聚苯乙烯‑二乙烯苯为有机骨架,有机骨架上接枝有特殊季铵基团,将其应用于去除饮用水中天然有机物时,可高效抵抗水中氯离子、硫酸根离子、硝酸根离子等的干扰,在去除天然有机物的同时能够选择性吸附溴离子,以此降低饮用水出水氯代和溴代消毒副产物的生成浓度以提高现代饮用水水质。
-
公开(公告)号:CN118079968A
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202410235437.7
申请日:2024-03-01
Applicant: 南京大学
IPC: B01J27/22 , B01J37/08 , B01J35/61 , C02F1/72 , C02F101/34 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了一种Ce SA‑MXene复合材料及其制备方法和应用,Ce SA‑MXene复合材料由单原子铈锚定于MXene上形成,单原子铈的锚定量占总复合材料的1‑50wt%;制备方法包括以下步骤:将铈盐加入MXene悬浮液中,充分混合,所得混合液经过滤、洗涤、干燥后进行分步煅烧处理,结束后即得。本发明合成的Ce SA‑MXene复合材料具有大比表面积,金属铈以原子形式分散,充分暴露金属活性位点,通过增加活性位点来增强其反应性和稳定性,作为催化剂应用于水污染领域中可以高效吸附污染物,如人造甜味剂阿斯巴甜,同时还能实现金属铈的回收利用,具有催化效率高、使用价值高、易回收等优点,具有广阔的应用前景。
-
公开(公告)号:CN115228450B
公开(公告)日:2023-10-17
申请号:CN202210817329.1
申请日:2022-07-12
Applicant: 南京大学
Abstract: 本发明公开了一种粒径均一的磁性酯基树脂的制备方法,属于树脂材料领域。制备方法包括首先通过预溶胀使部分磁性颗粒进入单分散种子微球内部,并进一步调节二次溶胀中单体、交联剂、剩余磁性颗粒等反应物的比例与种类等条件来调控树脂微球的磁性、吸附能力和粒径的均一性,克服了现有技术中粒径不均匀、比表面积难以调控、粒径不均匀等缺陷。该方法制备得到的树脂平均粒径为30~50µm,比表面积为50~800m2/g,比饱和磁化强度为5~30emu/g。该树脂均一的粒径、较高的比表面积、丰富的孔道结构以及优异的磁分离性能赋予了其广阔的应用前景,具有良好的推广价值。
-
公开(公告)号:CN115160510B
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN202210812658.7
申请日:2022-07-11
Applicant: 南京大学
IPC: C08F285/00 , C08F257/00 , C08F212/36 , C08F220/32 , C08F226/10 , C08J9/28 , B01J20/26 , B01J20/28 , B01J20/30
Abstract: 本发明公开了一种增强型吸附树脂的制备方法,属于树脂材料领域。该制备方法以GMA、NVP与DVB为功能单体,将包括上述功能单体的反应物组成的油相分为三份,每份油相根据聚合阶段和目的的不同调控其中链转移剂、功能单体、交联剂的比例,再通过改进的悬浮聚合工艺控制寡聚物在各个聚合阶段以不同的单体比、聚合度参与聚合反应,最后胺化生成吸附树脂。这种聚合工艺可以使GMA、NVP与交联剂DVB同时共聚得到目标白球,该白球无需使用氯甲醚即可胺化,胺化路径绿色环保。制备得到的增强型吸附树脂材料性能稳定,具有较大的离子交换容量和比表面积。此外,树脂外层较大的孔径分布有效的提高了树脂的传质效率,缓解了胺化试剂的“缩孔”效应所带来的孔道堵塞问题。
-
公开(公告)号:CN116246730A
公开(公告)日:2023-06-09
申请号:CN202310250489.7
申请日:2023-03-15
Applicant: 南京大学
Abstract: 本发明公开了一种有机化合物毒性比较方法,属于环境风险评价技术领域。本发明以有机化合物的不同化学结构特征为基础,对不同化合物的毒性数值进行无量纲参数标度,以此建立线性回归模型,实现多终点、跨组别比较化学结构特征对有机化合物毒性的影响趋势与程度,为高效、准确识别优先控制新污染物提供重要途径。
-
公开(公告)号:CN114904529B
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN202210537602.5
申请日:2022-05-18
Applicant: 南京大学
IPC: B01J23/847 , B01J37/10 , C02F9/00 , C02F3/12 , C02F3/10 , C02F1/30 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了一种用于降解吡啶的光催化材料、改性光催化填料及其制备方法与应用,属于光催化技术领域。它包括将偏钒酸盐、纳米磁铁矿Fe3O4和铋离子盐混合溶于去离子水中,调节pH<4后得到混合溶液,对混合溶液进行梯度水热反应后得到沉淀物为BiVO4/Fe3O4光催化材料;所述梯度水热反应包括:先升温至155℃~165℃后保温至少2h,再升温至175℃~185℃后保温至少8h,最后升温至210℃~230℃后保温至少2h,所述升温速率为1℃/min~3℃/min。本发明能有效提升钒酸铋的光催化性能和可回收性,将其涂覆在多孔填料上能够在24小时和48小时内实现100mg/L和500mg/L吡啶的完全矿化去除。
-
公开(公告)号:CN114935484A
公开(公告)日:2022-08-23
申请号:CN202210572664.X
申请日:2022-05-25
Applicant: 南京大学
Abstract: 本发明公开了一种低碳高效的大体积水样现场快速富集分离装置及方法,属于水样预处理装置领域。本发明通过优化装置的形状结构,并结合采用磁性材料的动态收集,避开静置沉降过程,解决磁性材料沉降慢、易损失的问题,提高磁性材料的富集分离效率,并且这种低碳无能耗的运行模式,在野外尤其是长途边远地区采样过程中,具有重要的应用前景。
-
公开(公告)号:CN114904529A
公开(公告)日:2022-08-16
申请号:CN202210537602.5
申请日:2022-05-18
Applicant: 南京大学
IPC: B01J23/847 , B01J37/10 , C02F9/14 , C02F3/12 , C02F3/10 , C02F1/30 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了一种用于降解吡啶的光催化材料、改性光催化填料及其制备方法与应用,属于光催化技术领域。它包括将偏钒酸盐、纳米磁铁矿Fe3O4和铋离子盐混合溶于去离子水中,调节pH<4后得到混合溶液,对混合溶液进行梯度水热反应后得到沉淀物为BiVO4/Fe3O4光催化材料;所述梯度水热反应包括:先升温至155℃~165℃后保温至少2h,再升温至175℃~185℃后保温至少8h,最后升温至210℃~230℃后保温至少2h,所述升温速率为1℃/min~3℃/min。本发明能有效提升钒酸铋的光催化性能和可回收性,将其涂覆在多孔填料上能够在24小时和48小时内实现100mg/L和500mg/L吡啶的完全矿化去除。
-
-
-
-
-
-
-
-
-