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公开(公告)号:CN103272654B
公开(公告)日:2016-12-28
申请号:CN201310264731.2
申请日:2013-06-27
Applicant: 南京大学
IPC: B01J41/14 , B01J41/08 , C08F212/36 , C08F220/14 , C08F8/32 , C08F8/44 , C08J3/24 , C08J9/28 , C02F1/42
Abstract: 本发明公开了一种高比表面积磁性阴离子交换树脂及其制备方法和应用,属于树脂材料领域。一种高比表面积磁性阴离子交换树脂,其特征在于,其骨架由二乙烯苯和丙烯酸甲酯构成,基本结构如下, 该树脂骨架内部含有磁性颗粒,其中基团A为以下四种基团中的一种本发明公开的树脂既具有磁性又具有高比表面积,同时具有离子交换相关性能,可用于化工废水、生化尾水等既包含极性污染物又包含非极性污染物的废水的快速高效处理,具有广阔的应用
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公开(公告)号:CN103466852B
公开(公告)日:2015-04-01
申请号:CN201310444467.0
申请日:2013-09-26
Applicant: 南京大学
IPC: C02F9/06 , C02F1/46 , C02F103/36
CPC classification number: C02F1/4676 , C02F1/4672 , C02F1/66 , C02F2001/46138 , C02F2001/46142 , C02F2101/34 , C02F2101/38 , C02F2103/36 , C02F2201/46115 , C02F2201/4618
Abstract: 本发明公开了一种污泥减量化的硝基甲苯生产废水电催化还原氧化预处理方法,属于硝基甲苯生产废水处理领域。其步骤为:(a)将硝基甲苯生产废水的pH调至1.5-2.0,静置沉淀,排去底部废渣,取上层液通过阴极进水口进入电化学反应器的阴极室;(b)开始电化学处理,步骤(a)中产生的废水上层液在阴极室发生还原反应,阴极室处理后的废水进入阳极室,废水在阳极室中发生氧化反应;(c)将步骤(b)处理后废水排出,经阳极液储罐调节后进入生化系统。本发明能降低混酸硝化废水的生物毒性,提高其可生化性,通过电化学还原-电化学氧化耦合工艺,转化降解硝基苯类、硝基酚类有机物,为后续生化提供有利条件。
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公开(公告)号:CN103272654A
公开(公告)日:2013-09-04
申请号:CN201310264731.2
申请日:2013-06-27
Applicant: 南京大学
IPC: B01J41/14 , B01J41/08 , C08F212/36 , C08F220/14 , C08F8/32 , C08F8/44 , C08J3/24 , C08J9/28 , C02F1/42
Abstract: 本发明公开了一种高比表面积磁性阴离子交换树脂及其制备方法和应用,属于树脂材料领域。一种高比表面积磁性阴离子交换树脂,其特征在于,其骨架由二乙烯苯和丙烯酸甲酯构成,基本结构如下,该树脂骨架内部含有磁性颗粒,其中基团A为以下四种基团中的一种本发明公开的树脂既具有磁性又具有高比表面积,同时具有离子交换相关性能,可用于化工废水、生化尾水等既包含极性污染物又包含非极性污染物的废水的快速高效处理,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN204079646U
公开(公告)日:2015-01-07
申请号:CN201420512524.4
申请日:2014-09-05
Applicant: 南京大学环境规划设计研究院有限公司
IPC: C02F9/04
Abstract: 本实用新型公开了一种PCB含铜废水处理系统,包括第一收集池(1)、第二收集池(2)、反应池(3)、与反应池(3)顺序连接的沉铜池(4)、混凝沉淀池(5)、与反应池(3)连接的双氧水储槽(6)和零价铁加药装置(7),零价铁加药装置(7)同时与沉铜池(4)相连,反应池(3)产生的含铜污泥排入污泥池(9)中进行回收,混凝沉淀池(5)与石灰乳加药箱(8)相连,出水通过清水泵(19)进行排放,产生的污泥排入污泥池(10)。本实用新型充分利用了废水体系中存在的铜,在除铜的同时利用了铜的催化作用,显著减少了酸、碱的投加量,减少出水盐含量;系统出水水质稳定,并能够回收废水中的铜,具有很高的实用价值。
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公开(公告)号:CN204039181U
公开(公告)日:2014-12-24
申请号:CN201420504196.3
申请日:2014-09-02
Applicant: 南京大学环境规划设计研究院有限公司
Abstract: 本实用新型公开了一种含氟废水处理及含氟污泥资源化利用系统,属于废水处理领域。其包括含氟废水处理单元和含氟污泥资源化利用单元。本实用新型能够使含氟废水出水达标,同时对水处理过程中产生的高含氟量污泥进行资源化利用;系统出水水质稳定,污泥产生量小,高含氟量污泥可用于制取氟化氢,具有良好的环境效益和经济效益。
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