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公开(公告)号:CN102249476A
公开(公告)日:2011-11-23
申请号:CN201110112196.X
申请日:2011-05-01
Applicant: 南京大学
IPC: C02F9/14 , C02F3/32 , C02F1/32 , C02F1/78 , C02F101/34
Abstract: 本发明公开了一种紫外/臭氧/小球藻降解复合工艺去除水中邻苯二甲酸酯的方法,包括:1)先从含有邻苯二甲酸酯的污染水中取样并进行紫外/臭氧联合工艺预试验,确定紫外/臭氧联合工艺参数:紫外线强度、臭氧通入量以及水中邻苯二甲酸酯的去除率达90%时的处理时间T;2)在上述紫外线强度和臭氧通入量的条件下,采用紫外/臭氧联合工艺对所述含有邻苯二甲酸酯的污染水进行前处理,处理时间为0.3~0.4T;3)前处理后的水再注入小球藻养殖池中,在小球藻的作用下进行生物降解处理。本发明的紫外/臭氧前处理有利于藻类提前适应对PAEs的不良反应,减轻生物降解初始阶段的代谢负担,节约了能源,缩短了处理时间,减少了建造成本,适用于大面积的水源污染。
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公开(公告)号:CN101569273B
公开(公告)日:2011-06-15
申请号:CN200910032948.4
申请日:2009-06-09
Applicant: 南京大学
CPC classification number: Y02W10/18
Abstract: 本发明公开了一种湖泊深水区近水面高大挺水植物种植的装置,该装置包括浮力木桶、牵引绳、调节物和固定物;所述的浮力木桶内由隔离木板分成上下两层结构,下层为填充泡沫塑料的浮力泡沫层,上层为填充多孔石质的固定介质层;在所述的浮力木桶的下部设有连接件,所述的牵引绳穿过该连接件后与浮力木桶活动连接,牵引绳的一端与固定物相连,另一端与调节物相连。本发明使高大挺水植物在湖泊深水区的种植成为可能,促进了湖泊生态系统结构和功能更加完善。该装置具有操作性强、建设成本低、实用易推广和应用前景好的特点,是一种用于湖泊深水区植物生态修复的装置。
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公开(公告)号:CN101235388B
公开(公告)日:2010-12-22
申请号:CN200810020666.8
申请日:2008-02-20
Applicant: 南京大学
CPC classification number: Y02E50/343 , Y02W30/43 , Y02W30/47
Abstract: 一种联合处理粪便和秸秆的厌氧发酵工艺,先将粪便进行堆沤处理,然后与粉碎的秸秆混合并调整含水率到60%~70%后作为蚯蚓养殖的饵料,将蚯蚓采食饵料后产生的蚯蚓粪投加到沼气池厌氧发酵产出沼气。本发明通过蚯蚓预处理,解决了直接利用秸秆作为沼气发酵原料存在的原料分层、上浮结壳、出料难、产气效果差等长期制约秸秆作为户用沼气池发酵原料的技术难题,同时蚯蚓粪作为沼气发酵原料还具有提高原料产气率,提高厌氧污泥活性,增强厌氧发酵过程稳定性的功能,而且蚯蚓生产提高了处理过程的经济产出。
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公开(公告)号:CN101219806B
公开(公告)日:2010-11-03
申请号:CN200810018806.8
申请日:2008-01-25
Applicant: 南京大学
Abstract: 本发明涉及锂电池用正极材料,通式为LiMNO4,其中M是Mg或Ca,N是Ta、Nb或V。其高温固相烧结制备方法,以Li2O、MO和N2O5为原材料,M是Mg或Ca,N是Ta、Nb或V,将纯度为99.99%的Li2O、MO和N2O5按1∶2∶1摩尔比充分混合,然后在球磨机中球磨,粉末的粒径达到1-2微米,在200℃烘干4±2小时,压制成片,放入高温烧结炉中进行烧制。将炉温由室温升温至1000±50℃,保温8-20h,随炉冷却,将粉末压片取出粉碎至粒径为0.8-1.6微米,研磨均匀,压制成片后第三次放入高温烧结炉中由室温升温至1400±50℃,保温25-36h后随炉冷却,取出粉末压片粉碎至粒径为0.5-1.2微米。
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公开(公告)号:CN101220412B
公开(公告)日:2010-09-15
申请号:CN200710191053.6
申请日:2007-12-07
Applicant: 南京大学
Inventor: 郑正 , 聂耳 , 罗兴章 , 彭晓成 , 盛国大 , 周培国 , 冯景伟 , 赵国华 , 李坤权 , 高顺枝 , 张继彪 , 李继红 , 黄星发 , 李军状 , 李培培 , 孟卓
CPC classification number: Y02P10/212
Abstract: 本发明公开了一种从废旧镍镉电池中提取镉、生产镍铁合金的成套工艺,将废旧镍镉电池破碎,送入低温焙烧窑中预焙烧,焙烧后的原料与还原剂混合,进行真空蒸馏,收集冷凝段中的产物,经过精炼,生产精镉产品;未被汽化的物质经过精炼,可生产镍铁合金。本发明实现了废旧镍镉电池中镉和镍的分离和提取,其中高效镉回收工艺,镉回收率可达99.8%以上,镉纯度99.9%以上,金属镍全量回收,充分利用了废弃物,无二次污染,创造了非常可观的经济效益和良好的社会效益。
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公开(公告)号:CN101701223A
公开(公告)日:2010-05-05
申请号:CN200910212797.0
申请日:2009-11-09
Applicant: 南京大学
IPC: C12P5/02
CPC classification number: Y02E50/343
Abstract: 本发明公开了一种提高木质纤维原料厌氧产气速率的方法,木质纤维原料先进行切碎预处理;再将木质纤维原料装入厌氧反应器中,加入接种物,加水调节厌氧系统TS负荷至20%~30%,进行厌氧发酵反应产沼气;1~2周后,采用1~5%的NH4HCO3溶液将厌氧系统TS负荷调节至14%~16%,继续进行厌氧发酵反应。本发明在厌氧发酵周期基本不变的前提下,较大幅度的提高了木质纤维原料的厌氧产气速率和池容产气率,厌氧反应器处理能力和产气能力较传统的厌氧工艺提高了80%以上,提高了木质纤维原料厌氧处理的经济性和可行性。
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公开(公告)号:CN101569273A
公开(公告)日:2009-11-04
申请号:CN200910032948.4
申请日:2009-06-09
Applicant: 南京大学
CPC classification number: Y02W10/18
Abstract: 本发明公开了一种湖泊深水区近水面高大挺水植物种植的装置,该装置包括浮力木桶、牵引绳、调节物和固定物;所述的浮力木桶内由隔离木板分成上下两层结构,下层为填充泡沫塑料的浮力泡沫层,上层为填充多孔石质的固定介质层;在所述的浮力木桶的下部设有连接件,所述的牵引绳穿过该连接件后与浮力木桶活动连接,牵引绳的一端与固定物相连,另一端与调节物相连。本发明使高大挺水植物在湖泊深水区的种植成为可能,促进了湖泊生态系统结构和功能更加完善。该装置具有操作性强、建设成本低、实用易推广和应用前景好的特点,是一种用于湖泊深水区植物生态修复的装置。
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公开(公告)号:CN101428918A
公开(公告)日:2009-05-13
申请号:CN200810235302.1
申请日:2008-12-03
Applicant: 南京大学
Abstract: 本发明公开了一种采用介质阻挡放电技术处理废水的方法及其装置。将装有高压极的石英玻璃内管外套石英玻璃外管后,插入废水中,废水为接地极,在高压极和接地极之间施加高压使在两石英玻璃管之间的空腔内形成介质阻挡放电,介质阻挡放电产生的紫外光直接透过石英玻璃外管对废水中污染物进行降解,在介质阻挡放电区域形成的含臭氧空气注入废水中,以鼓泡方式与废水充分接触、混合,进一步对废水中的有机物进行降解。本发明中介质阻挡放电反应直接在所需处理的废水中进行,放电中产生的紫外光可以有效的对废水中的污染物进行降解,放电产生的臭氧等活性物质经气流分布管进入废水中,并且与废水充分混合、接触,进一步对废水中的污染物进行降解。
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公开(公告)号:CN100465100C
公开(公告)日:2009-03-04
申请号:CN200710022395.5
申请日:2007-05-16
Applicant: 南京大学
IPC: C02F1/46 , C02F1/72 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了一种去除水中阿特拉津的方法,采用介质阻挡放电方法对含阿特拉津水进行处理,将水体中的阿特拉津降解;即将需处理的水放入高压电极和接地电极之间,在水面和高压电极之间另有介质,将由高频电源输出的电流通入高压电极,进行介质阻挡放电,对水进行处理;其中放电的电流由高频电源产生,放电电压峰值为8000~12000V,放电电流峰值为20~50mA,产生的电流频率为2.5kHz~30kHz;介质阻挡放电的介质与水面的距离不超过20mm。本发明的介质阻挡放电方法处理阿特拉津(莠去津)废水具有高效、工艺简单、可控制性较强、反应条件温和、操作简便等优点。
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公开(公告)号:CN101306813A
公开(公告)日:2008-11-19
申请号:CN200810124261.9
申请日:2008-07-04
Applicant: 南京大学
Abstract: 本发明公开了一种可治理含镉废水的互花米草活性炭的制备方法,将互花米草茎烘干并粉碎;用质量含量为0.1~10%的硫酸溶液浸取粉碎后的互花米草粉末1~10h;过滤浸取后的固液混合物,将滤渣注入磷酸溶液中浸渍6~30h;将浸渍后的磷酸米草混合物烘干,在N2保护以及400~700℃下煅烧活化0.5~10h;洗涤煅烧得到的活性炭并粉碎。本发明排除了大量盐分的干扰,制取了表面官能团丰富的活性炭产品,得率在42%~48%之间,利用这种活性炭处理含镉废水,吸附容量在11~48.25mg/g之间,远远的高于一般的商业活性炭,充分的利用了废弃物,创造了可观的经济效益、良好的社会效益和环境效应。
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