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公开(公告)号:CN117434017A
公开(公告)日:2024-01-23
申请号:CN202311401053.X
申请日:2023-10-26
Abstract: 本发明属于在线水质监测领域,具体涉及一种饮用水氯化消毒中的消毒副产物在线监测预警仪。包括外壳,流路系统和电子控制系统;流路系统包括依次设置的流路切换模块和紫外吸光度监测模块,流路切换模块包括分别与饮用水氯化消毒工艺处理单元的进水和出水连接的进水流路I和进水流路II,还包括用于对进水流路I和进水流路II进行切换的电磁阀;电子控制系统包括用于分别读取和计算在进水流路I和进水流路II稳定状态下紫外吸光度之间差值的绝对值ΔUVA的控制电路主板。本发明通过紫外吸光度监测模块实时监测消毒前后水样的吸光度,根据吸光度差值与消毒副产物之间的线性关系,实现对氯化消毒工艺消毒副产物生成浓度的在线监测预警。
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公开(公告)号:CN117229445A
公开(公告)日:2023-12-15
申请号:CN202311220582.X
申请日:2023-09-20
Applicant: 南京大学
IPC: C08F212/08 , B01J41/14 , B01J41/12 , C08F8/32 , C08F8/24
Abstract: 本发明公开了一种高离子交换容量弱碱阴离子交换树脂及其制备方法和应用,属于高分子材料合成领域。本发明使用空间位阻较大的多氮杂环化合物3‑氨基吡咯烷或(S,S)‑2,8‑二氮杂双环[4,3,0]壬烷作为胺化试剂,加入碳酸钾和叔丁醇钠作为亲核取代反应助剂发生反应,实现高负载量、更高离子交换容量的弱碱阴离子交换树脂,并将其作为固相萃取材料应用于水体中两性化合物的萃取,具有良好的萃取检测效果。
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公开(公告)号:CN114974460A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210680219.5
申请日:2022-06-16
Applicant: 南京大学
Abstract: 本发明公开了一种预测消毒副产物细胞毒性的方法,借助化合物分子结构和理化性质,利用基于机器学习算法预测DBPs细胞毒性的方法。所述方法流程包括:收集DBPs的细胞毒性值,建立数据库;将所有DBPs转化为SMILES;计算所有DBPs样本的分子指纹,对样本数据进行标准化、归一化;基于多种机器学习算法构建毒性预测模型,选出最优模型;输入待测DBPs的SMILES表达式后,直接输出待测DBPs的预测细胞毒性数值。
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公开(公告)号:CN111351890B
公开(公告)日:2021-05-11
申请号:CN202010236520.8
申请日:2020-03-30
Applicant: 南京大学 , 江苏国创环保科技有限公司
Abstract: 本发明提供了一种水体中卤代吡啶醇类消毒副产物的检测方法,属于市政给排水和环境工程技术领域。先对水样进行预处理,预处理的过程调节水样pH为3‑4,得到待测溶液;而后,采用液相色谱‑质谱联用技术检测待测溶液中的卤代吡啶醇类消毒副产物;建立卤代吡啶醇类消毒副产物的工作曲线,并得到待测物质的图谱,采用外标法计算得出卤代吡啶醇类消毒副产物的浓度。本发明的检测方法优化了液液萃取的预处理方法,提高了卤代吡啶醇类消毒副产物的回收率;优化了液质方法,获得较低的检测限,为水体中卤代吡啶醇类消毒副产物的监测和后续控制提供了可靠的检测方法。
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公开(公告)号:CN112147101A
公开(公告)日:2020-12-29
申请号:CN202011154004.7
申请日:2020-10-26
Applicant: 南京大学 , 南京同开环保科技有限公司
Abstract: 本发明属于环境分析检测领域,公开了一种便携式溶解性有机物与硝态氮水质分析仪及方法。分析仪的光学检测组件包括比色皿、深紫外光源电路板和紫外光强探测电路板,所述深紫外光源电路板上设有波长为275±10nm的第一深紫外LED与波长为235±10nm的第二深紫外LED,所述紫外光强探测电路板设有第一光电二极管和第二光电二极管,第一深紫外LED、第二深紫外LED的光源中心分别与第一光电二极管、第二光电二极管的中心相对。本发明根据Abs275±10预测溶解性有机物的化学需氧量指标和总有机碳指标,根据Abs235±10和Abs275±10计算出硝态氮浓度,校准有机物的干扰,显著提高检测的准确度。
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公开(公告)号:CN108250372B
公开(公告)日:2020-09-11
申请号:CN201810029914.9
申请日:2018-01-12
Applicant: 南京大学
IPC: C08F292/00 , C08F212/14 , C08F212/36 , C08F222/14 , C08F2/20 , C08F8/12 , C08F8/32 , C08F8/02 , C08J9/28 , B01J41/14
Abstract: 本发明涉及一种亲水性磁性苯乙烯系强碱阴离子交换微球树脂及其制备方法,属于树脂材料领域。本发明将磁性颗粒与有机单体进行悬浮聚合反应,获得具有羟基化或酰氧基化苯乙烯系共聚磁性微球,对酰氧基化的苯乙烯系磁性微球进行水解即可获得羟基化苯乙烯磁性微球,此树脂白球进一步通过与仲胺、醛的曼尼希反应引入叔胺结构,每个苯环可以最多引入2个叔胺基团,大大提高了树脂的交换容量。进一步的,对胺化后的树脂进行烷基化反应,即可获得本发明的树脂。由于树脂具有磁性,沉降性能优良,可以采用流化床吸附工艺,极大地提高了了处理水量,可用于各种废水、饮用水或自然水体中腐殖酸、富里酸、无机阴离子等带负电物质的分离或去除。
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公开(公告)号:CN109942737A
公开(公告)日:2019-06-28
申请号:CN201910187015.6
申请日:2019-03-13
Applicant: 南京大学 , 江苏国创环保科技有限公司
IPC: C08F212/36 , C08F226/10 , C02F1/28 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种粒径均匀的两亲性聚合物微球材料、制备方法和应用,属于高分子材料领域,解决了现有制备方法粒径难以调控、聚合物产率低、应用效果不佳等难题。本发明以N-乙烯吡咯烷酮与二乙烯苯为单体,通过一定方式使其在水相中形成乳液均匀分散;利用合适的水相组成及配比,强化疏水性单体二乙烯苯与亲水单体N-乙烯吡咯烷酮的亲和,提高其产率;再通过严格的温度及转速等条件调控来进行聚合,最终得到粒径均匀的两亲性聚合物树脂材料。通过系列表征及应用评价发现,该材料具有非常优异的两亲性能,对水体中有机物具有非常广谱的富集分离性能,根据其粒径大小可分别应用于分析检测、水处理工程及家用净水等领域。
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公开(公告)号:CN107445249A
公开(公告)日:2017-12-08
申请号:CN201710786215.4
申请日:2017-09-04
Applicant: 南京大学盐城环保技术与工程研究院 , 江苏国创新材料研究中心有限公司
IPC: C02F1/42 , C02F101/30 , C02F101/16
Abstract: 本发明公开了一种两级树脂互相强化去除废水中有机物和硝态氮的方法,属于水处理技术领域,该方法步骤为:(1)首先使经生物化学反应后的废水流过丙烯酸系碱性阴离子交换树脂进行处理;(2)经过步骤(1)处理后的废水流过苯乙烯系强碱阴离子交换树脂进行处理;(3)经步骤(2)处理后废水回流进入步骤(1)、步骤(2)重新处理;(4)树脂再生步骤,使再生液先流过苯乙烯系强碱阴离子交换树脂进行洗脱,脱附液再流过丙烯酸系碱性阴离子交换树脂进行洗脱。该方法对水体中有机污染物、硝态氮均具有较好去除效果,同时可实现较好的抗有机污染性能,成本低廉,操作简单,利于推广。
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公开(公告)号:CN105037630B
公开(公告)日:2017-09-05
申请号:CN201510603600.1
申请日:2015-09-21
Applicant: 南京大学
IPC: C08F226/10 , C08F212/36 , C02F1/28
Abstract: 本发明公开了一种亲水性聚合物微球及其简易制备方法,属于树脂合成领域,解决了现有的树脂合成方法存在步骤繁琐、条件苛刻产率低等问题。本发明以亲水性的N‑乙烯吡咯烷酮、亲油性的二乙烯苯为主要单体,在一定条件下聚合合成N‑乙烯吡咯烷酮‑二乙烯苯聚合物微球,并通过增大N‑乙烯吡咯烷酮用量,显著提高此聚合物的亲水性和比表面积,本发明制备的亲水性聚合物微球粒径均匀,具有很高的比表面积,对亲水性和疏水性的物质都具有很好的吸附效果,可用于多种环境水体的净化处理,也可用于对水体中水溶性有机污染物的富集分离及分析,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN106861635A
公开(公告)日:2017-06-20
申请号:CN201710158776.X
申请日:2017-03-17
Applicant: 南京大学 , 江苏省环境科学研究院
IPC: B01J20/22 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/20 , C02F101/30
CPC classification number: B01J20/0229 , B01J20/103 , B01J20/22 , B01J20/28009 , B01J20/28083 , C02F1/288 , C02F2101/20 , C02F2101/30
Abstract: 本发明公开了一种磁性介孔氧化硅吸附剂,它是向铁盐溶液中加入油酸、含CTAB的碱性溶液,反应后再加入含CTAB的碱性溶液、硅源前驱体和胺基试剂,经升温反应即得。本发明还公开了前述磁性介孔氧化硅吸附剂的制备方法与应用。与现有技术相比,本发明既可以通过模板剂疏水段提供的位点吸附分子态的微污染有机物,又可以通过胺基试剂提供的位点吸附溶液中的重金属离子,可以同时高效净化复合污染水体。同时,本发明方法工业简单,流程较短,具有极高的效率。
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