-
公开(公告)号:CN108704661B
公开(公告)日:2021-05-04
申请号:CN201810518907.5
申请日:2018-05-24
Applicant: 南京大学盐城环保技术与工程研究院
IPC: B01J29/00 , B01J35/00 , C02F1/72 , C02F101/30 , C02F103/34
Abstract: 本发明公开了一种制备用于抗生素生产废水催化湿式氧化处理的纳米级磁性催化材料的方法:先将氯化铵溶液逐滴加入重金属混合溶液中,反应后加入纳米沸石和粉煤灰磁珠,静置,移至鼓风干燥箱干燥,用甲醇和去离子水洗涤去除氯离子,烘干至恒重,最后用马弗炉中焙烧获得催化材料。该纳米级磁性催化材料,可有效促进抗生素废水的治理,与不添加催化剂的湿式氧化反应过程相比,可将抗生素生产废水的处理效率提高到86%以上,与以其它载体所合成的催化剂相同种类重金属催化剂相比,可将抗生素废水的处理效果进一步提高40%以上,可有效提高催化剂的分离特性,利用普通磁铁即可实现催化剂的分离,在抗生素废水的污染处理中将具有广泛的应用。
-
公开(公告)号:CN108579753B
公开(公告)日:2021-01-19
申请号:CN201810468123.6
申请日:2018-05-16
Applicant: 南京大学盐城环保技术与工程研究院
Abstract: 本发明公开了一种高效易分离抗生素废水催化湿式氧化催化剂及其应用;该催化剂按照以下方法制备:1)配制硝酸铜、硝酸钴、硝酸锌的混合溶液;2)混合液置于水热反应釜中,加入十八烷基三甲基溴化铵;3)将水热反应釜封闭后置于135~150℃反应1h~1.5h,之后将随着反应釜自然冷却,至室温后打开,再向其中加入0.50~0.75g粉煤灰磁珠;4)将水热反应釜封闭后再次在200‑230℃下反应2h~2.5h,然后冷却至室温;5)离心分离,并用超纯水和无水乙醇洗涤;完成后将固体粉末置于马弗炉中焙烧,自然冷却置室温得到催化剂。试验证实,所制备的催化剂对抗生素废水催化湿式氧化的去除率达到90%以上,该催化湿式氧化催化剂在抗生素废水以及医药废水处理中将具有广泛的应用。
-
公开(公告)号:CN111068630A
公开(公告)日:2020-04-28
申请号:CN201911375554.9
申请日:2019-12-27
Applicant: 南京大学
IPC: B01J20/26 , B01J20/30 , C08F220/14 , C08F212/36 , C08F8/32 , C02F1/28 , C02F101/20
Abstract: 本发明公开了一种用于去除强酸性废水中重金属阳离子的吡啶胺类螯合树脂及其制备方法,属于水处理领域;本发明的吡啶胺类螯合树脂,其结构单元如下:其中,x表示邻甲基吡啶胺结构的单元数,x≥1,n表示树脂大分子骨架的结构单元数,800≤n≤5000,R1表示H或烷基链CH3;本发明所适用的重金属阳离子,包括Cd(II)、Ni(II)、Cu(II)、Zn(II)、Co(II)等;本发明提供的吡啶胺类螯合树脂制备原料来源广泛、成本低廉,合成步骤简单,易于规模化生产。
-
公开(公告)号:CN108486632B
公开(公告)日:2019-11-08
申请号:CN201810305773.9
申请日:2018-04-08
Applicant: 南京大学
Abstract: 本发明属于复合材料制备及废水处理领域,具体涉及一种易回收的卤氧化铋/二氧化钛复合网片的制备方法及其应用,以钛网片为阳极,铂丝为阴极,氟化铵和水的乙二醇溶液为电解质,进行第一次阳极氧化,在稀盐酸中进行超声剥离,然后进行第二次阳极氧化,煅烧,置于硝酸铋和KX的混合溶液中进行水热反应后,得到卤氧化铋/二氧化钛复合网片;本发明的复合网片基于卤氧化铋和二氧化钛在不同波长下的光响应催化能力及网片基体的高透光性,在全波长光照下,对甲基橙、磺胺甲恶唑、双酚A等多种亲水性有机物具有高效的去除能力;较单一二氧化钛阵列管和卤氧化铋纳米片的去除效果提高0.8~5倍,并且易于回收分离,可重复使用。
-
公开(公告)号:CN104944498B
公开(公告)日:2017-07-28
申请号:CN201510264583.3
申请日:2015-05-21
Applicant: 南京大学 , 南京环保产业创新中心有限公司
IPC: C02F1/28
Abstract: 本发明公开一种复合式粉末树脂高效水质净化系统及其方法,属于树脂吸附净化水处理领域。本发明有效地解决了常规体系水质净化时难以同时达到理想水质净化效果和较低运行成本的缺陷。采用复合式粉末磁性树脂水质净化系统进行水质净化处理。与常规粉末树脂净化体系相比,复合式粉末树脂水质净化技术使得COD和色度去除率从38%和70%分别增至52%和90%;脱附液浓度COD和色度从3800mg/L和3900倍分别提升至7200mg/L和7600倍,再生剂利用率提升将近1倍,再生成本仅约为原体系50%左右。本发明实现了粉末磁性树脂技术在污水/废水处理中的高效率、低成本、规模化使用。
-
公开(公告)号:CN104129831B
公开(公告)日:2017-01-18
申请号:CN201410368148.0
申请日:2014-07-29
Applicant: 南京大学
Abstract: 本发明公开了一种利用螯合树脂同时去除和回收重金属离子和有机酸的方法,属于重金属与有机酸复合废水资源化处理领域。本发明步骤包括:(1)将含有重金属离子和有机酸复合废水调节pH值后泵入填充有螯合树脂的吸附柱中,重金属去除率大于56%,同时有机酸去除率大于58%,螯合树脂为含有伯胺基团的螯合树脂;(2)采用常规无机酸脱附剂对步骤(1)完成后的螯合树脂进行脱附,回收高浓度的重金属和有机酸混合溶液;待出水无重金属和有机酸检出后,停止脱附;脱附完成后的树脂用清水洗至中性,再重复使用。本发明适用于同时大幅削减重金属和有机酸污染浓度,并回收高浓度的重金属离子和有机酸资源,实现复合污染物无害化处理、资源化回收。
-
公开(公告)号:CN106241941A
公开(公告)日:2016-12-21
申请号:CN201610819593.3
申请日:2016-09-12
Applicant: 南京大学 , 南京环保产业创新中心有限公司
Abstract: 本发明公开一种磁性树脂高效吸附-分离-浓缩反应器,包括如下装置:方形反应罐:所述反应罐内设有一两相分流器,所述两相分流器上方为沉淀区,下方为反应区,所述两相流分离器包括由上至下呈轴线重合叠放的一小一大两锥形挡流板,且所述两锥形挡流板在竖直方向上留有间隙,所述下锥形挡板顶部中间设有一通孔,所述反应区内设有一弧形浆叶,搅拌面积为反应罐截面积的25%;树脂浓缩罐:所述浓缩罐从上到下依次设有上部进水管、不锈钢滤网、溢流管和底部出水管;所述树脂浓缩罐通过所述上部进水管连通所述方形反应罐。本发明让树脂与污水充分混合,反应时让树脂与水几乎完全分离,增加气提树脂浓度和减少沥干时间节省设备压力及运行成本。
-
公开(公告)号:CN103073667B
公开(公告)日:2016-05-11
申请号:CN201310028758.1
申请日:2013-01-25
Applicant: 南京大学
IPC: C08F212/08 , C08F212/36 , C08F2/18 , C08F4/34 , C08F8/32 , C08F8/24 , C08J9/28 , C08L25/08 , B01J20/26 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F1/62
Abstract: 本发明公开了一种双伯胺基螯合树脂及其制备方法,属于螯合树脂废水处理领域。本发明的一种双伯胺基螯合树脂,其结构单元如下:本发明的螯合树脂具有一定空间结构,且该树脂上带有的双伯胺基团对铜离子具有特殊的吸附选择性。
-
公开(公告)号:CN103159888B
公开(公告)日:2015-08-05
申请号:CN201310108031.4
申请日:2013-03-29
Applicant: 南京大学
IPC: C08F220/14 , C08F220/18 , C08F220/06 , C08F8/32 , C08J9/28 , B01J20/26 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/20
Abstract: 本发明公开了一种丙烯酸系大容量捕集铜离子的伯胺基螯合树脂及其制备方法,属于多胺树脂废水处理领域。本发明的伯胺基螯合树脂,其结构单元如下:,其中,x表示不同胺解试剂的重复结构单元。本发明的伯胺基螯合树脂的制备方法材料来源广泛、成本低廉、操作步骤简单,合成条件易于控制且合成的树脂对铜离子具有超大的吸附容量。
-
公开(公告)号:CN104710068A
公开(公告)日:2015-06-17
申请号:CN201510115435.5
申请日:2015-03-16
Applicant: 南京环保产业创新中心有限公司 , 江苏金凯树脂化工有限公司 , 南京大学盐城环保技术与工程研究院
Abstract: 本发明公开了一种氯球生产废水的处理及资源化回用方法,属于化工废水处理技术领域。解决了现有氯球生产废水存在处理成本高、处理条件苛刻、没有合适的资源化回用方法等问题。本发明首先将氯球生产废水经过90~110℃蒸馏回收甲醇并降低原水COD,然后调节pH至0.1~0.3,并先后加入亚铁盐和氧化剂,50~80℃反应2~5小时后,制备得到复合混凝剂聚合氯化硫酸铁溶液,该混凝剂溶液中Fe3+含量达到150g/L以上,可适用于一般的工业废水处理,其对COD大于500mg/L的工业废水去除率高于60%。本发明中的氯球生产废水处理方法,其工艺流程及操作简单,节约了废水处理成本并实现废物资源化回用,适用于工业化生产。
-
-
-
-
-
-
-
-
-