一种14C标记聚苯乙烯(PS)及其合成的方法

    公开(公告)号:CN104892804A

    公开(公告)日:2015-09-09

    申请号:CN201510260827.0

    申请日:2015-05-21

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种14C标记的聚苯乙烯(PS)及其合成的方法,属于放射性同位素14C标记的化合物领域。本发明在聚苯乙烯(Polystyrene,PS)的结构中引入14C放射性同位素标记,14C标记位点在支链或苯环上,分别命名为[β-14C]-PS、[U-ring-14C6]-PS,结构通式见图1,其中*表示14C标记位点。将14C标记的苯乙烯加入非标记苯乙烯稀释之后,放入高温高压反应装置,118~123℃反应8~12小时;反应产物用氯仿溶解后在甲醇中洗涤,沉淀纯化,得到14C标记的聚苯乙烯。本发明合成方法具有以下优点:反应原料易得,未反应的原料可以回收利用,合成成本低;反应时间短,效率高;反应条件温和,操作技术安全,制备工艺简单。本方法合成的14C标记的聚苯乙烯,放射性纯度达到99%以上。

    一种沉积物中皮质激素的生态风险评价方法

    公开(公告)号:CN112394131A

    公开(公告)日:2021-02-23

    申请号:CN202011202038.9

    申请日:2020-11-02

    Abstract: 一种沉积物中皮质激素的生态风险评价方法,包括以下步骤:步骤一,检测沉积物中皮质激素的含量(1)沉积物中皮质激素的提取浓缩;(2)沉积物中皮质激素的净化;(3)皮质激素的定量分析;步骤二,确定孔隙水中皮质激素的浓度即Cpore;步骤三,计算风险商即Risk Quotients,缩写RQ;步骤四,评估生态风险等级,本申请能够检测的皮质激素污染物多达18种,检出限低、检测结果准确可靠,在定量分析沉积物中皮质激素含量的基础上利用生态风险评价模型计算皮质激素的风险商值,确定风险等级,为沉积物皮质激素化学品的污染控制和治理提供科学依据。

    一种电催化-生物联合处理甲醛废水的方法

    公开(公告)号:CN111018273A

    公开(公告)日:2020-04-17

    申请号:CN202010049347.0

    申请日:2020-01-16

    Abstract: 本发明提供一种操作简单、反应高效、效果显著,成本低廉,对设备要求较低的电催化-生物联合处理甲醛废水的方法,包括以下步骤:步骤一、利用废水均质池对不同时段产生的甲醛废水进行收集,收集后混合均匀;步骤二、将混合均匀的甲醛废水先与粗盐混合均匀,再与氧化剂混合均匀;步骤三、将经过步骤二混合均匀的甲醛废水输送到电催化反应器中,对甲醛废水进行持续性电催化处理;步骤四、在反应器对废水进行电催化处理3.0-9.0小时后,每隔0.5-1.0小时取样测定甲醛浓度,待电催化反应器中甲醛的浓度降低至500-600mg/L时,利用回流水稀释并加入调节剂调节甲醛废水的pH值,使得甲醛废水的pH值为7.0-7.5;步骤五、将调节过pH值的甲醛废水输送到好氧曝气池进行生化反应。

    一种合成14C标记的聚苯乙烯(PS)的方法

    公开(公告)号:CN104892804B

    公开(公告)日:2017-10-20

    申请号:CN201510260827.0

    申请日:2015-05-21

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种14C标记的聚苯乙烯(PS)及其合成的方法,属于放射性同位素14C标记的化合物领域。本发明在聚苯乙烯(Polystyrene,PS)的结构中引入14C放射性同位素标记,14C标记位点在支链或苯环上,分别命名为[β‑14C]‑PS、[U‑ring‑14C6]‑PS,结构通式见图1,其中*表示14C标记位点。将14C标记的苯乙烯加入非标记苯乙烯稀释之后,放入高温高压反应装置,118~123℃反应8~12小时;反应产物用氯仿溶解后在甲醇中洗涤,沉淀纯化,得到14C标记的聚苯乙烯。本发明合成方法具有以下优点:反应原料易得,未反应的原料可以回收利用,合成成本低;反应时间短,效率高;反应条件温和,操作技术安全,制备工艺简单。本方法合成的14C标记的聚苯乙烯,放射性纯度达到99%以上。

    一种负载高{001}晶面二氧化钛粒子电极的制备方法

    公开(公告)号:CN114162912B

    公开(公告)日:2023-09-26

    申请号:CN202111299353.2

    申请日:2021-11-04

    Abstract: 一种负载高{001}晶面二氧化钛粒子电极的制备方法,所述粒子电极由颗粒活性炭和负载在颗粒活性炭上的具有高{001}晶面的二氧化钛组成,其制备方法,包括以下步骤:活性炭前处理、粉末活性炭与四氟化钛混合物的水热反应、高温热处理以及颗粒活性炭的挤压成型等步骤,采用四氟化钛作为钛源,利用氟与钛之间较高的结合能,在氟环境下使二氧化钛能够稳定地生长高表面能的{001}晶面,使制得的粒子电极在其应用的三维电解体系中,能够显著提高电催化氧化活性,促进难生化有机污染物的降解,且能降低处理时间,延长使用寿命;填充到上流式三维电极反应器的固定床中进行电解酸性橙7的电解氧化实验,电解5min后酸性橙7的去除率达可到91.2%。

    一种零价铁催化剂及其制备方法、以及水中三氯生高效还原脱氯降解方法

    公开(公告)号:CN116173982A

    公开(公告)日:2023-05-30

    申请号:CN202211685011.9

    申请日:2022-12-27

    Abstract: 本发明涉及水处理技术领域,特别涉及一种零价铁催化剂及其制备方法、以及水中三氯生高效还原脱氯降解方法。该方法包括以下步骤:将毫米级金属铁浸于酸溶液中活化;配置金属溶液并向所述金属溶液中加入分散剂,以获得活性金属溶液;将活化后的金属铁置于活性金属溶液中,通入保护气体并在超声条件下进行反应,获得零价铁催化剂;所述金属溶液含有铜、银、镍、钴、钯中的一种或者两种金属离子,所述分散剂为聚乙二醇、羧甲基纤维素、聚甲基丙烯酸酯中的一种或多种。采用本发明提供的制备方法其制备条件简单,制得的零价铁催化剂表面不易钝化,对三氯生的去除率高,反应后易分离,价格低廉,为水体中三氯生的高效降解及脱毒提供一种新型处理技术。

    一种垃圾渗滤液生化出水的处理方法

    公开(公告)号:CN115583747A

    公开(公告)日:2023-01-10

    申请号:CN202211225085.4

    申请日:2022-10-09

    Abstract: 一种垃圾渗滤液生化出水的处理方法,包括以下步骤:步骤一,先将垃圾渗滤液生化出水pH调节至3‑5,然后加入混凝剂,在15‑35℃下搅拌3‑10min,静置20‑60min后过滤,得到混凝沉淀段出水;步骤二,用碱液将混凝沉淀段出水的pH调节至9‑12,在15‑35℃下搅拌3‑10min,静置20‑60min后过滤,得到调碱沉淀段出水;步骤三,将调碱沉淀段出水进行电化学催化氧化,电流密度50‑100mA/cm2,电解时间为3‑6h,得到电催化氧化段出水;步骤四,将电催化氧化段出水送入反硝化滤池中进行脱氮处理,处理6‑12h,得到排放处理水,经各步骤之间的相互配合,以将垃圾渗滤液生化出水的COD浓度值降至100mg/L以下、总氮浓度降至50mg/L以下,色度降至50以下,满足《污水综合排放标准》(GB8978‑1996)表2中的一级排放标准。

    一种工厂化养殖循环水脱氮工艺
    19.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114956457A

    公开(公告)日:2022-08-30

    申请号:CN202210584737.7

    申请日:2022-05-26

    Abstract: 一种工厂化养殖循环水脱氮工艺,包括以下步骤:步骤一,将养殖池的尾水送入固液分离装置中处理,以过滤尾水中的固体粪污;步骤二,将步骤一处理得到的尾水经过生物膜反应器,以去除尾水中的氨氮和COD;步骤三,将步骤二处理得到的尾水送入反硝化滤池中,并将步骤一过滤得到的固体粪污送入反硝化滤池中,作为碳源与尾水混合处理,以去除尾水中的硝态氮;步骤四,对步骤三处理得到的尾水进行杀毒,再重新回送至养殖池进行利用;本申请利用固液分离装置处理得到的固体粪污作为反硝化过程中的有机碳源,结合填料中的硫磺和硫铁矿等自养反硝化供体,形成有效的自养异养混合反硝化系统,补充反硝化过程中所需的有机碳源,减少碳源投加成本。

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