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公开(公告)号:CN107597073A
公开(公告)日:2018-01-19
申请号:CN201710707171.1
申请日:2017-08-17
Applicant: 南京大学 , 江苏南大环保科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种阳离子树脂基载锆纳米复合吸附剂的工业制备方法,属于废水处理的纳米复合树脂吸附剂的工业生产领域,具体地说,涉及一种反应物料可回收套用的阳离子树脂基载锆纳米复合吸附剂的工业制备方法。制备步骤包括制备锆盐溶液;将酸性阳离子树脂分批加入锆盐溶液中,搅拌、过滤,锆盐溶液回收套用;干燥;通过添加NaOH溶液碱化,得到阳离子树脂基载锆纳米复合物,碱液回收套用;添加盐酸溶液中和;以及水洗。本发明阳离子树脂基载锆纳米复合吸附剂的工业制备方法中,清洗液、锆盐溶液、碱液、酸液等物料都可以再次回收套用,极大地降低了生产成本和环境污染,符合目前国家的节能减排产业政策,适宜工业化推广。
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公开(公告)号:CN109987750B
公开(公告)日:2021-03-30
申请号:CN201910349645.9
申请日:2019-04-28
Applicant: 南京大学 , 江苏南大环保科技有限公司
IPC: C02F9/04
Abstract: 本发明公开了一种由钙和有机酸类络合物介导的促进芬顿氧化的方法,属于废水处理领域。所述废水处理步骤如下:步骤(1):调节废水pH值至2~5,加入Fe2+和过氧化氢;步骤(2):在步骤(1)中的废水中引入Ca2+和有机酸类络合物,搅拌进行芬顿反应;步骤(3):将步骤(2)处理后废水用碱调节pH至中性,絮凝沉淀,上清液导出。所述有机酸类络合物包括黄腐酸和柠檬酸,本发明通过在芬顿处理体系中引入钙离子和有机酸类络合物,大大促进参与反应的Fe3+/Fe2+之间的循环,突破芬顿反应的速度控制步骤,促进了芬顿氧化效率,同时克服了现有芬顿氧化处理工艺中反应效率低,药剂投加量大的问题。
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公开(公告)号:CN109503858B
公开(公告)日:2021-03-30
申请号:CN201910044585.X
申请日:2019-01-17
Applicant: 南京大学
IPC: C08G83/00 , B01J20/22 , B01J20/28 , B01J20/30 , B01J31/16 , B01J35/00 , B01J37/00 , C02F1/28 , C02F1/72 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种磁性三明治结构金属有机骨架材料及制备方法,属于材料合成领域。本发明的材料内核为MOFs,MOFs内核外包载一层纳米Fe3O4颗粒,且纳米Fe3O4颗粒外具有MOFs薄层。本发明材料的制备方法,包括以下步骤:MOF颗粒置于MOF前驱液中,超声分散,得到悬浊液A;将Fe3O4颗粒和聚乙烯吡咯烷酮分散在极性溶剂中,超声分散,得到悬浊液B;将悬浊液A和悬浊液B混合并超声分散,水浴震荡加热得到制备好的三明治结构颗粒,通过磁分离得到所需颗粒,清洗并干燥。本发明的材料能够同时保证优异的吸附和催化性能,且吸附后的材料可以得到较好的再生性能。
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公开(公告)号:CN110451681B
公开(公告)日:2020-12-01
申请号:CN201910700004.3
申请日:2019-07-31
Applicant: 南京大学 , 江苏南大环保科技有限公司
IPC: C02F9/04 , C02F101/20 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种促进高级氧化效果的废水处理控制方法,属于废水处理领域。具体包括如下步骤:(1)测定废水中含有的重金属离子种类及相应的摩尔浓度;(2)向废水中加入氧化剂,对废水进行高级氧化处理,根据废水中的重金属离子含量来确定氧化剂的添加量;(3)对步骤(2)中的出水进行检测,若出水中COD浓度值≤50mg/L,TOC浓度值≤20mg/L,则停止进行高级氧化处理;否则需进行进一步的高级氧化处理;从所处理废水水质实际出发,在最大化提高氧化反应效率的同时有效节约药剂,减少运行成本。
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公开(公告)号:CN108147591B
公开(公告)日:2020-10-16
申请号:CN201810163780.X
申请日:2018-02-27
Applicant: 南京大学 , 江苏南大环保科技有限公司
IPC: C02F9/04
Abstract: 本发明公开了一种催化臭氧氧化技术处理高浓度碱性树脂脱附液的方法,属于臭氧氧化技术处理废水的工业领域。所述方法包括以下内容:(1)工业废水进入废水调节池经生化处理,生化处理后排出生化尾水;(2)将生化尾水送至离子交换树脂中进行树脂吸脱附处理;(3)将树脂吸脱附处理后的离子交换树脂进行碱液洗脱并回收碱性树脂脱附液;(4)向回收的碱性树脂脱附液中投加氯化铝和臭氧进行臭氧催化氧化处理;(5)将臭氧氧化后树脂脱附液的pH值调节至6‑8后,然后进行絮凝沉淀,最后送往废水调节池进行循环处理。针对现有高浓度碱性树脂脱附液由于碱性很强从而难以进行生化处理的问题,本发明可以实现高浓度碱性树脂脱附液经过臭氧氧化催化处理后树脂脱附液的可生化性提高。
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公开(公告)号:CN108015270B
公开(公告)日:2020-01-14
申请号:CN201711250325.5
申请日:2017-12-01
Applicant: 南京大学
Abstract: 本发明公开了一种复合铁粉及其制备方法及应用,属于水处理领域。本发明的复合铁粉以铁单质为主体,在所述铁单质表面镶嵌有四氧化三铁颗粒和氯化亚铁颗粒,所述复合铁粉为不规则多面体颗粒。本发明的复合铁粉中铁单质、四氧化三铁、氯化亚铁三者的质量比为(50‑75):(25‑35):(5‑50),所述复合铁粉的粒径范围为3‑30μm,且粒径范围为3‑10μm的复合铁粉颗粒的重量超过所述复合铁粉的总重量的80%。该复合铁粉以铁单质、四氧化三铁、氯化亚铁为原料,采用球磨法一步合成得到,本发明所用原料安全廉价、制备简单、投加方便、净水效果更快、更显著。
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公开(公告)号:CN106365244B
公开(公告)日:2019-07-19
申请号:CN201611044054.3
申请日:2016-11-21
Applicant: 南京大学
IPC: C02F1/28 , C02F1/52 , C02F1/70 , C02F101/10
CPC classification number: C02F1/281 , C02F1/5236 , C02F1/705 , C02F2101/106
Abstract: 本发明公开一种悬浊液态含铁复合试剂及其制备方法和高效去除水中硒酸盐的方法,属于水处理技术领域。本发明包括如下顺序的三个步骤:第一步采用零价铁粉、水、过氧化氢和盐酸制备悬浊液态含铁复合试剂;第二步利用悬浊液态含铁复合试剂去除硒酸盐,将制得的含有固相、胶体相、液相的悬浊液态含铁复合试剂整体投加到待处理的含硒酸盐的水中;第三步固液分离。本发明优点:含铁复合试剂制备简单,原料成本低廉;含铁复合试剂含有多种还原活性组分,促进硒酸通过还原途径去除,具有丰富的胶体相,与溶液传质效率高,兼具吸附和絮凝作用;去除硒酸盐高效,在高浓度硫酸根等阴离子共存时仍可有效工作,尤其适用于高盐含硒废水,环境友好,无二次污染。
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公开(公告)号:CN109987749A
公开(公告)日:2019-07-09
申请号:CN201910349596.9
申请日:2019-04-28
Applicant: 南京大学 , 江苏南大环保科技有限公司
IPC: C02F9/04
Abstract: 本发明公开了一种由钙和有机酸类络合物介导的促进芬顿氧化的控制方法,属于废水处理领域。其处理步骤如下:调节废水pH值至2~5,加入Fe2+和过氧化氢,在废水中引入Ca2+和有机酸类络合物进行芬顿反应,所述有机酸类络合物包括黄腐酸和柠檬酸,本发明通过在芬顿处理体系中引入钙离子和有机酸类络合物,大大突破芬顿反应的速度控制步骤,促进了芬顿氧化效率,而且根据废水中有机物浓度和过氧化氢浓度精准控制引入Ca2+的浓度,并根据Fe2+和Ca2+的浓度计算废水中有机酸类络合物的浓度,进而确定有机酸类络合物的投加量,在最大化提高芬顿反应效率的同时有效节约药剂。
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公开(公告)号:CN109503858A
公开(公告)日:2019-03-22
申请号:CN201910044585.X
申请日:2019-01-17
Applicant: 南京大学
IPC: C08G83/00 , B01J20/22 , B01J20/28 , B01J20/30 , B01J31/16 , B01J35/00 , B01J37/00 , C02F1/28 , C02F1/72 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种磁性三明治结构金属有机骨架材料及制备方法,属于材料合成领域。本发明的材料内核为MOFs,MOFs内核外包载一层纳米Fe3O4颗粒,且纳米Fe3O4颗粒外具有MOFs薄层。本发明材料的制备方法,包括以下步骤:MOF颗粒置于MOF前驱液中,超声分散,得到悬浊液A;将Fe3O4颗粒和聚乙烯吡咯烷酮分散在极性溶剂中,超声分散,得到悬浊液B;将悬浊液A和悬浊液B混合并超声分散,水浴震荡加热得到制备好的三明治结构颗粒,通过磁分离得到所需颗粒,清洗并干燥。本发明的材料能够同时保证优异的吸附和催化性能,且吸附后的材料可以得到较好的再生性能。
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公开(公告)号:CN109174137A
公开(公告)日:2019-01-11
申请号:CN201811338578.2
申请日:2018-11-12
Applicant: 南京大学 , 江苏南大环保科技有限公司
IPC: B01J27/053 , B01J27/055 , C02F1/78 , C02F103/16 , C02F103/34
Abstract: 本发明公开了一种改性陶粒臭氧催化剂、制备方法及应用,属于催化剂制备及应用领域。所述催化剂成分以质量百分比计为:金属1~20%、硫酸根0.1~1.5%、羟基0.1~0.2%和陶粒基质80~99%。所述的改性陶粒臭氧催化剂的制备方法,包括以下步骤:(1)将陶粒臭氧催化剂与硫酸及其金属盐的混合溶液混合、浸渍,浸渍同时进行加热、搅拌,随后继续浸渍;再进行过滤;(2)将过滤所得固体清洗、焙烧,得到改性陶粒臭氧催化剂。本发明通过提高陶粒臭氧催化剂载体的比表面积,去除不利于臭氧催化的金属离子,增加有利于臭氧稳定的金属离子来提高催化剂的催化性能,利于推广。
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