一种受溢油污染的碳酸盐质海滩砂粒的治理方法

    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。

    一种树脂预处理方法
    102.
    发明公开

    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

    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。

    一种Ce SA-MXene复合材料及其制备方法和应用

    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

    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。

    一种粒径均一的磁性酯基树脂制备方法

    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。

    一种增强型吸附树脂材料的制备方法

    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

    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。

Patent Agency Ranking