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公开(公告)号:CN1837078A
公开(公告)日:2006-09-27
申请号:CN200610038632.2
申请日:2006-03-06
Applicant: 南京大学 , 江苏南大戈德环保科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种一种间苯二甲酸二甲酯-5-磺酸生产废水的治理及资源化方法。其步骤为将经过过滤预处理的间苯二甲酸二甲酯-5-磺酸生产废水通过装填有丙烯酸酯类吸附树脂的吸附柱;将吸附出水加碱中和后,经甲醇蒸馏回收和活性炭吸附处理后即可排放;将吸附了间苯二甲酸二甲酯-5-磺酸生产废水中有机物的丙烯酸酯类吸附树脂用热水脱附,脱附液经蒸发浓缩结晶后可回收间苯二甲酸二甲酯-5-磺酸晶体。经本发明公开的方法处理的废水CODCr由180000mg/L降至100mg/L左右,废水中的间苯二甲酸二甲酯-5-磺酸绝大部分可回收为产品,其纯度可达到一级标准;既节省了原料,又避免了二次污染。最终排出的废水符合国家污水排放标准,具有显著的环境、经济和社会效益。
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公开(公告)号:CN1772774A
公开(公告)日:2006-05-17
申请号:CN200510095298.X
申请日:2005-11-08
Applicant: 南京大学 , 江苏南大戈德环保科技有限公司
IPC: C08F212/08 , C08F212/36 , C08F2/44 , B01J20/26
Abstract: 本发明公开了一种含磺酸基复合功能超高交联吸附树脂的合成方法,本发明所述方法是利用苯乙烯作单体,二乙烯苯作交联剂,利用液蜡等作致孔剂,用碳酸镁等作分散剂,用过氧化苯甲酰作引发剂,在氯甲基化低交联大孔聚苯乙烯后交联反应过程中,用硝基苯、二氯乙烷或邻二氯苯作溶胀剂,用氯化锌、三氯化铁、或四氯化锡等路易斯酸作催化剂,在设定的温度、时间下,得到不同交联度的复合功能树脂的前体,然后用高浓度的硫酸磺化,可制得系列不同比表面积、不同交换容量的复合功能树脂。此类树脂具有吸附与离子交换的双重作用,在药物提取、分离,微污染水源水复合污染物的去除和有机化工废水的治理与资源化等领域有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN119056467A
公开(公告)日:2024-12-03
申请号:CN202410944553.6
申请日:2024-07-15
Applicant: 南京大学 , 江苏国创低碳科技有限公司
IPC: B01J27/051 , B01J35/33 , B01J35/61 , B01J37/08 , C02F1/72 , C02F101/38
Abstract: 本发明提供了一种用于活化分子氧降解有机污染物的催化材料,属于水处理技术领域,所述催化材料的结构式为MoBSx,所述催化材料中B的原子百分比为10.83%,Mo的原子百分比为35.5%,S的原子百分比为53.67%;所述催化材料呈聚合形态,具有大量的S缺陷,比表面积为4.3737m2/g;所述催化材料的XRD图谱如图3所示。该催化材料构建了有机污染物到O2的电子转移通道,能够有效活化O2产生ROS,进而降解各类有机污染物,并且该催化材料稳定性好,利于循环使用。本发明还提供了一种用于活化分子氧降解有机污染物的催化材料的制备方法及应用。
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公开(公告)号:CN118698573A
公开(公告)日:2024-09-27
申请号:CN202410611864.0
申请日:2024-05-16
Applicant: 南京大学 , 江苏国创低碳科技有限公司
IPC: B01J27/232 , C02F1/30 , B01J35/39 , B01J35/40 , C02F101/34
Abstract: 本发明提供了一种具有高界面质量的异质结可见光催化材料,属于环境功能材料技术领域,所述异质结可见光催化材料包括钴掺杂的碳酸氧铋纳米片和碘氧化铋纳米片,所述碘氧化铋纳米片原位生长于所述钴掺杂的碳酸氧铋纳米片表面,所述钴掺杂的碳酸氧铋纳米片和所述碘氧化铋纳米片之间形成Z型异质结。该异质结可见光催化材料具有高界面接触面积、低界面缺陷密度和低界面能垒的特性,能够拓宽催化材料的可见光吸收范围,优化载流子传输通道,极大地提高可见光下催化剂的光催化效率。本发明还提供了一种具有高界面质量的异质结可见光催化材料的制备方法和应用。
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公开(公告)号:CN118668233A
公开(公告)日:2024-09-20
申请号:CN202410732226.4
申请日:2024-06-06
Applicant: 南京大学 , 江苏国创低碳科技有限公司
IPC: C25B11/075 , C25B11/065 , C25B11/067 , C25B1/04 , C25B1/55
Abstract: 本发明提供了一种用于高效稳定光电催化分解水的BiVO4基复合光电极,属于光电极材料技术领域,所述BiVO4基复合光电极以BiVO4薄膜电极为基底,在所述BiVO4薄膜电极的BiVO4薄膜表面负载有厚度为2~5nm的无定形C层,所述无定形C层表面沉积有直径为10~30nm的NiFe‑LDH层,所述NiFe‑LDH层表面经羟基化处理引入羟基。该复合光电极能够促进载流子迁移,并具有优异的稳定性,能够实现高效稳定的光电催化分解水。本发明还提供了一种用于高效稳定光电催化分解水的BiVO4基复合光电极的制备方法和应用。
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公开(公告)号:CN116282466A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202211724036.5
申请日:2022-12-30
Applicant: 南京大学盐城环保技术与工程研究院
IPC: C02F1/72 , C02F1/76 , C02F1/32 , C02F101/34 , C02F101/30
Abstract: 本申请公开了一种处理高浓度难降解有机废水的光催化氧化工艺及反应装置,属于废水处理技术领域。该工艺包括高流速段反应工序和/或低流速段反应工序,并根据废水中难降解有机污染物种类及浓度的差异,匹配光照强度及氧化剂类型,提高有机物降解效率。同时提供的反应装置,包括高流速段反应模块和低流速段反应模块,高流速段反应模块通过设置外环挡板增强反应传质并合理分配径向流速,低流速段反应模块间隔设置催化剂填料层组提高透光性,缩短了反应时间,提高有机物降解速率。
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公开(公告)号:CN110668552B
公开(公告)日:2023-05-26
申请号:CN201911093901.9
申请日:2019-11-11
Applicant: 南京大学盐城环保技术与工程研究院
Abstract: 本发明公开了一种臭氧协同微量双氧水催化装置及方法,包括:进水口、进气管、气液缓冲区、与气液缓冲区相连的微孔曝气区、与微孔曝气区相连的催化反应区和与催化反应区相连通的尾气吸收区以及出水管;所述进气管包括与气液缓冲区连接的主进气管和由装置外向催化反应区内延伸的增压进气管,所述增压进气管上还设有封闭的加样管,所述加样管与增压进气管之间的角度α小于90度;所述的催化反应区中间设置与增压进气管配合的导流筒;所述微孔曝气区设置微米孔道曝气板。本发明的加样管与增压进气管之间的角度设置,能够有助于臭氧与双氧水的充分混合,有效提高臭氧与双氧水协同催化处理效率。
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公开(公告)号:CN113185039B
公开(公告)日:2022-09-13
申请号:CN202110360760.3
申请日:2021-04-02
Applicant: 南京大学盐城环保技术与工程研究院
IPC: C02F9/06 , C25B1/46 , C02F101/30 , C02F103/36
Abstract: 本发明公开了一种三嗪类农药生产废水资源化处理方法及装置,包括树脂吸附、膜分离、催化氧化、重金属选择吸附和电解处理,树脂吸附为超高交联苯乙烯树脂的一级吸附和氨基化的超高交联苯乙烯树脂的二级吸附;膜分离为一级纳滤和两级电渗析。本发明提供的三嗪类农药生产废水资源化处理方法,根据三嗪类农药生产废水含有均三氮苯杂环有机物的特征,采用两级树脂吸附、三级膜分离和催化氧化的物化组合工艺去除废水中有机物,降低废水TOC和TN至目标值,最终对达标的废水直接进行电解回用,直接实现废水的资源化。
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公开(公告)号:CN113582446B
公开(公告)日:2022-06-03
申请号:CN202110853569.2
申请日:2021-07-28
Applicant: 南京大学盐城环保技术与工程研究院 , 南环盐城环保科技有限公司
IPC: C02F9/14 , C02F103/16
Abstract: 本发明公开了一种电镀园区综合废水处理方法,主要针对的是某电镀园区建设的生产线产生的废水,主要以“分类收集、分质处理、综合调节”总思路处理,最终实现尾水COD、SS、氨氮、总氮、总磷、石油类排放标准指标满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918‑2002)一级A标准,其他指标满足《电镀污染物排放标准》(GB21900‑2008)表2标准。
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公开(公告)号:CN114177906A
公开(公告)日:2022-03-15
申请号:CN202111337492.X
申请日:2021-11-09
Applicant: 南京大学 , 南环盐城环保科技有限公司
IPC: B01J23/62 , C02F1/32 , C02F101/16
Abstract: 本发明公开了一种高效稳定的光催化反硝化材料及其制备方法,其制备方法主要通过水热法合成二氧化钛超薄纳米片,然后经一步共同化学沉积法合成得到钯铟合金负载于二氧化钛超薄纳米片上的催化材料PIATN。其制备工艺简单,制备流程简便。该方法能够实现光生载流子复合并提升光催化活性,钯铟合金作为硝酸根离子的吸附结合位点能够降低硝酸根在反应过程中的活化势垒,并突破光催化反硝化反应过程中硝酸根‑亚硝酸根转化过程中的限速步骤限制;在反应过程中,钯铟双金属合金化作用保持钯金属催化剂的催化稳定性以及良好的氮气选择性,从而实现了高效、稳定、高氮气选择性光催化还原水中的硝酸盐。
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