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公开(公告)号:CN103159891B
公开(公告)日:2015-03-18
申请号:CN201310106265.5
申请日:2013-03-28
Applicant: 南京大学
IPC: C08F220/32 , C08F212/36 , C08F2/44 , C08F2/20 , C08F8/32 , C08F8/44 , C08K9/10 , C08K3/22 , C08J9/14 , C08J3/24 , B01J20/26 , B01J20/28 , B01J41/12
Abstract: 本发明公开了一种磁性胺基修饰超高交联树脂及其制备方法,属于磁性树脂领域。本发明的磁性胺基修饰超高交联树脂,其骨架由二乙烯苯和甲基丙烯酸缩水甘油酯构成,该树脂的基本结构式如下:,上述分子式中的基团A为:、、或。本发明的树脂及方法较高比例的二乙烯苯通过后交联得到高比表面积且孔道丰富的树脂,基本上以较大的中孔为主,大大缓解了现有胺基修饰超高交联树脂微孔过多造成的孔堵塞现象。
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公开(公告)号:CN103193364B
公开(公告)日:2014-06-25
申请号:CN201310137152.1
申请日:2013-04-19
Applicant: 南京大学
CPC classification number: C02F3/12 , C02F1/442 , C02F1/444 , C02F1/5245 , C02F1/66 , C02F1/722 , C02F9/00 , C02F2209/001 , C02F2209/003 , C02F2209/02 , C02F2209/03 , C02F2209/10 , C02F2209/22 , C02F2303/16 , C02F2305/06 , Y02W10/15
Abstract: 本发明公开了一种离子交换树脂脱附液的资源化利用的方法,属于树脂脱附液处置领域。其步骤为:离子交换树脂在深度净化水质后的脱附液,进入超滤膜系统分离成有机物浓度高的浓缩液和浊度低的滤出液;浓缩液在酸性环境下加入亚铁离子和过氧化氢氧化,生成富含三价铁可生化性高的活性污泥营养液;超滤滤出液进入纳滤膜系统分离,产生澄清的滤出液和少量的浓缩液;纳滤浓缩液回流进入超滤系统,纳滤滤出液添加氯化钠配制成树脂再生剂使用。本发明生成的含铁活性污泥营养液可将活性污泥反应活性提高15%左右,将污泥的沉降性能提高10%左右。树脂脱附液中的高浓度的有机物和盐进行分离,分别进行综合利用,实现了离子交换树脂脱附液的资源化利用。
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公开(公告)号:CN109358128B
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN201811466516.X
申请日:2018-12-03
Applicant: 南京大学
Abstract: 本发明属于水质分析领域,具体涉及一种有机氮‑有机碳串联式在线检测方法与装置。检测装置与体积排阻色谱系统联用,检测装置包括脱碳氧化系统、有机氮检测系统、有机碳检测系统和电子控制系统;脱碳氧化系统后侧连接有机氮和有机碳检测系统,各系统之间可拆分连接,有机氮和有机碳检测系统的前后顺序可调,当脱碳氧化系统依次连接有机碳检测系统、有机氮检测系统时,增大有机氮检测系统管路直内径或缩短管路长度,以减小对有机碳检测系统的压力。本发明的检测装置,通过将有机氮和有机碳检测系统串联,使得有机碳和有机氮的检测延迟时间小于8秒,只需要一套氧化系统,无需调整分路之间的管径和长度来调节分流比,提高了长期监测的准确度。
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公开(公告)号:CN117645394A
公开(公告)日:2024-03-05
申请号:CN202311658379.0
申请日:2023-12-06
Applicant: 南京大学
IPC: C02F11/00 , C02F11/06 , C02F101/30 , C02F101/20
Abstract: 本发明公开了一种芬顿铁泥的处理方法,包括:针对待处理的芬顿铁泥进行微纳米气泡的曝气处理;处理过程中,保持芬顿铁泥的pH值为6~8,温度为20~40℃;使所述芬顿铁泥含有的二价铁发生三价铁的转化。本发明提供给芬顿铁泥的处理方法,可以有效的实现芬顿铁泥的脱毒。
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公开(公告)号:CN116161753A
公开(公告)日:2023-05-26
申请号:CN202310162272.0
申请日:2023-02-24
Applicant: 南京大学
IPC: C02F1/467 , C02F1/32 , C02F1/00 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开一种高盐高浓度有机废水电化学氧化处理装置的动态调控方法。装置包括电化学反应器、吸光度传感器和自控系统;方法具体为:步骤(1)记录吸光度传感器反应初始时的三个波长的吸光度A(292,0)、A(385,0)和A(460,0);步骤(2)传感器实时监测记录反应时间ti时的吸光度;步骤(3)自控系统根据A(385)或A(460)的变化控制电化学反应器的电极组的脉冲宽度占空比和电化学反应器的耐腐蚀磁力泵的脉冲宽度占空比;步骤(4)自控系统根据A(292)的变化控制电化学反应器的紫外灯组的开关。本发明通过吸光度传感器实时监测吸光度,并将监测的吸光度通过公式精确的转换为电极组和磁力泵的控制量,同时实现有机污染物的高效去除、毒害副产物的低生成和能量的低消耗。
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公开(公告)号:CN107364934B
公开(公告)日:2021-03-19
申请号:CN201710675171.8
申请日:2017-08-09
Applicant: 南京大学
IPC: C02F1/461 , C02F1/70 , C02F101/34 , C02F101/36 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了一种电催化还原复合电极、制备方法及其应用,所述电极以石墨毡为基底,其基底上依次沉积多壁碳纳米管、镍金属层和钯金属层;其步骤为:首先制备多壁碳纳米管/石墨毡电极;后将该电极置于镍盐溶液中浸泡,通过高温氮气还原在其表面形成镍金属层;再在钯盐溶液中,通过直接金属还原形成钯金属层,制备出镍钯双金属层复合电极。本发明制备的复合电极催化活性高、稳定性好,能够快速高效电催化处理水中硝基苯类、氯酚类物质。
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公开(公告)号:CN112408699A
公开(公告)日:2021-02-26
申请号:CN202011191741.4
申请日:2020-10-30
Applicant: 南京大学
Abstract: 本发明公开了一种含毒害有机物废水的脱氮集成方法,属于废水处理技术领域。包括预处理段和生化处理段,所述的生化处理段包括一或多级AO工艺,每一级AO工艺均由缺氧生物反应及好氧生物反应组成;所述好氧生物反应过程中控制水体溶解氧的含量为0.4~1mg/L;所述缺氧生物反应过程中控制水体溶解氧的含量为0.1~0.3mg/L;本发明采用化学解毒与生物降解相结合的方式,化学解毒通过先还原、后氧化、再沉降的方式,破坏有机物结构,后续采用高效生化去除有机物、氨氮等污染物,两种方式结合最大限度地降低化工废水毒性,提高生化效果,保证了运行的稳定性。
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公开(公告)号:CN104237189B
公开(公告)日:2016-07-13
申请号:CN201410510897.2
申请日:2014-09-28
Applicant: 南京大学
IPC: G01N21/64
Abstract: 本发明公开了一种印染行业废水污染的快速识别和定量分析的方法,属于市政与工业废水水质检测领域。其步骤为:(1)样品采集及前处理;(2)三维荧光光谱测定;(3)三维荧光光谱的鉴定:分析步骤(2)的三维荧光光谱谱图,鉴定所含荧光峰以及其峰顶所在位置范围;经分析得出:有三个荧光峰F1、F2和F3为印染废水特征荧光峰,即可鉴定样品受到印染行业的废水污染;确定三个荧光峰F1、F2和F3峰顶处的荧光强度;(4)印染污染指数计算。本发明可以快速灵敏地识别环境样品是否受到印染行业的废水污染,可以对不同环境样品测试结果间的定量进行分析比较。
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公开(公告)号:CN103193364A
公开(公告)日:2013-07-10
申请号:CN201310137152.1
申请日:2013-04-19
Applicant: 南京大学
CPC classification number: C02F3/12 , C02F1/442 , C02F1/444 , C02F1/5245 , C02F1/66 , C02F1/722 , C02F9/00 , C02F2209/001 , C02F2209/003 , C02F2209/02 , C02F2209/03 , C02F2209/10 , C02F2209/22 , C02F2303/16 , C02F2305/06 , Y02W10/15
Abstract: 本发明公开了一种离子交换树脂脱附液的资源化利用的方法,属于树脂脱附液处置领域。其步骤为:离子交换树脂在深度净化水质后的脱附液,进入超滤膜系统分离成有机物浓度高的浓缩液和浊度低的滤出液;浓缩液在酸性环境下加入亚铁离子和过氧化氢氧化,生成富含三价铁可生化性高的活性污泥营养液;超滤滤出液进入纳滤膜系统分离,产生澄清的滤出液和少量的浓缩液;纳滤浓缩液回流进入超滤系统,纳滤滤出液添加氯化钠配制成树脂再生剂使用。本发明生成的含铁活性污泥营养液可将活性污泥反应活性提高15%左右,将污泥的沉降性能提高10%左右。树脂脱附液中的高浓度的有机物和盐进行分离,分别进行综合利用,实现了离子交换树脂脱附液的资源化利用。
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