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公开(公告)号:CN115837288B
公开(公告)日:2024-04-23
申请号:CN202211450857.4
申请日:2022-11-18
Applicant: 南京林业大学
IPC: B01J35/45 , B01J37/00 , B01J37/08 , B01J37/10 , B01J35/61 , B01J38/02 , B01J27/24 , B01J27/28 , C02F1/72 , C02F101/34 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种超高活性位点暴露率的氮掺杂多孔碗状碳催化剂及其制备方法和应用,催化剂以两种表面活性剂为软模版,与生物质核糖在水热条件下生成碗状水热碳;碗状水热碳与氮源、孔道刻蚀剂依次经混合研磨、煅烧和酸洗后,制得具备超高活性位点暴露率的氮掺杂多孔碗状碳催化剂,催化剂的总比表面积≥640m2/g,外比表面积的占比为总比表面积的11.7%~80%;本发明催化剂的碗状结构消除了内部的惰性质量,碗口的存在使得反应物可以无障碍的同时接触位于碗璧内外的活性位点;刻蚀出的较大的传输通道的多孔结构使得催化剂具备超高活性位点暴露率,可高效活化过硫酸盐降解水中有机污染物,催化速率高出常规金属/无金属催化剂2~300倍。
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公开(公告)号:CN116671300A
公开(公告)日:2023-09-01
申请号:CN202310637812.6
申请日:2023-05-31
Applicant: 南京林业大学
IPC: A01B79/00 , C02F3/34 , C02F101/10 , C02F101/16
Abstract: 本发明涉及一种利用周丛生物加速农田秸秆腐解的方法,包括以下步骤:筛选绿色、膜状、生长旺盛且生物量大的周丛生物,剥离后用密封袋收集,筛选出土著周丛生物;在农田就近处选择两侧无遮光物的排水沟渠,在排水沟渠两端设置水闸,控制沟渠内水量和流速;将秸秆粉碎,并对粉碎后的秸秆进行表面腐蚀处理,腐蚀处理后取出备用;将土著周丛生物与水混匀制备成周丛生物接种液,均匀喷洒在制得的秸秆周围,之后将秸秆置于沟渠水中;待周丛生物生长成熟时进行收获;将生长好的周丛生物从秸秆载体上去除,与沟渠水混匀制成周丛生物悬浮液,之后进行还田。本发明提供的技术方案能有效解决现有农田沟渠氮磷污染物排放量高以及现有秸秆处理效果差的问题。
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公开(公告)号:CN116626005A
公开(公告)日:2023-08-22
申请号:CN202310616670.5
申请日:2023-05-26
Applicant: 南京林业大学
IPC: G01N21/64
Abstract: 本发明公开了一种快速检测CTC的方法,属于四环素类检测技术领域。本发明采用荧光光谱仪测定加有荧光探针PEI‑CuNCs、表面活性剂的待测溶液的荧光强度,与PEI‑CuNCs的荧光强度相比,如425nm处出现新的蓝色荧光发射带,500nm处的蓝绿色荧光降低,则待测溶液中含有CTC成分。本发明的检测方法具有操作简便,快速,灵敏度高、选择性好、检测限低、成本低等优点,不需要大型仪器设备和专业的操作人员,在实际水样的检测中具有良好的加标回收率,检测结果可靠,具有很好的实用性。
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公开(公告)号:CN116328726A
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202310366281.1
申请日:2023-04-07
Applicant: 南京林业大学 , 生态环境部南京环境科学研究所
Abstract: 本发明公开了一种高性能捕集CO2的生物炭及其制备方法与应用,属于碳捕集、碳封存技术领域。本发明采用钾盐协助水热炭化和钾盐协助无氧热裂解的双催化、双碳化工艺,发挥钾盐催化水解、催化致孔的功效,形成大量的小孔径微孔。在成本不增加的情况下,优化新兴的两步活化、炭化工艺,实现CO2捕集能力的显著提升,常温常压下(25℃,1bar)捕集量达142mg/g。本发明为强化CO2的捕集技术,提供了一种小微孔为主导的多孔生物炭制备工艺,简单、便捷、效果好,可推广应用。
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公开(公告)号:CN116286046A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202211654360.4
申请日:2022-12-19
Applicant: 生态环境部南京环境科学研究所 , 南京林业大学
Abstract: 本申请公开了一种热裂解畜禽粪便沼渣的方法及其应用,属于农林生物质废弃物资源化领域。针对畜禽粪便源沼渣处置难、开孔障碍大等问题,本申请提出了一种热裂解畜禽粪便沼渣的方法,即1)低温无氧热裂解,2)钙/镁氢氧化物辅助高温无氧热裂解,3)钠/钾氢氧化物辅助高温无氧热裂解,实现了基于畜禽粪便源沼渣的孔隙结构发达、污染物残留少、可高效吸附酞酸酯的炭基材料的制备。本申请为畜禽粪便源沼渣的高值资源化提供了一种新的方式方法,为水环境污染物治理提供了一种新型、高效吸附剂。
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公开(公告)号:CN116087164A
公开(公告)日:2023-05-09
申请号:CN202211659940.2
申请日:2022-12-22
Applicant: 南京林业大学
IPC: G01N21/64
Abstract: 本发明公开了一种简单快速检测金霉素的方法,属于抗生素检测技术领域。该方法在酸性缓冲溶液中加入表面活性剂PEI、金属离子Na+及待测溶液形成待测体系,采用荧光光度分析仪检测待测体系的荧光强度,在425nm处的荧光强度有增强,则待测溶液中含有CTC。本发明构建检测CTC的荧光增敏法简便、操作简单,不需要复杂的前处理过程、昂贵的仪器以及专业的技术操作人员,在保留快速检测的同时,解决了现有技术中检测方法稳定性差、难以现场检测和不易可视化的问题,且具有灵敏度高、准确度高、检测成本低的优点。
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公开(公告)号:CN113493242B
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202110907395.3
申请日:2021-08-09
IPC: C02F1/52 , C02F1/32 , C02F1/48 , C02F101/10 , C02F101/38 , C02F101/34
Abstract: 本发明提供一种同步去除有机物和磷酸根的等离子体‑CaO2方法,利用不锈钢网制成高压电极并包裹在外介质外表面,将配置好的对硝基苯酚和磷酸根混合溶液流经反应器中的内介质和外介质之间。CaO2均匀分散于待处理溶液中,待处理水样经搅拌后以一定流速流经内电极和外电极区域。本发明所述方法中,CaO2释放的H2O2被等离子体中的紫外光和电子激发产生氧化性更强的•OH,加速有机物的降解;CaO2释放的Ca2+可以与磷酸根形成稳定的钙磷沉淀,且等离子体会促进钙离子形成,进而提高磷酸根的去除效率。本发明既能达到将有机物分解成CO2和H2O的目的,还可使磷酸根与钙离子形成稳定的沉淀,无二次污染。
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公开(公告)号:CN115090314A
公开(公告)日:2022-09-23
申请号:CN202210583839.7
申请日:2022-05-26
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本发明公开了一种0D/2D量子点/g‑C3N4光催化剂及其制备方法和应用,属于光催化材料技术领域。包括以下步骤:1)将三聚硫氰酸加热至预定温度并保温,冷却至室温后,得到产物A;2)将柠檬酸、半胱胺盐酸盐溶于去离子水中,充分搅拌和溶解后,进行加热反应,然后转移到聚四氟乙烯反应釜继续加热反应,冷却到室温后,洗涤干燥,得到产物B;3)将产物A和产物B按照质量比加入到甲醇中,经超声处理,搅拌、蒸发和干燥,得到0D/2D量子点/g‑C3N4光催化剂。本发明制备方法简单,产物性能高,重复性好,将该光催化剂应用在光催化领域,具有良好的光催化产氢性能,稳定安全,绿色环保,为缓解能源紧缺问题提供了新方案。
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公开(公告)号:CN113636549B
公开(公告)日:2022-04-22
申请号:CN202110901151.4
申请日:2021-08-06
Applicant: 南京林业大学 , 生态环境部南京环境科学研究所
IPC: C01B32/318 , C01B32/348 , B01J20/20 , B01J20/28 , C02F1/28 , C02F101/34
Abstract: 本发明公开了一种将入侵植物大薸转化为低灰分生物炭的方法及其应用,属于生物炭制备技术领域。该方法采用800℃以上高温快速炭化、高温慢速低剂量活化和有序清洗工艺,高温炭化能够加强灰分与有机体反应、灰分脱离有机体、灰分粒径缩小、灰分分解等,进而有助于将其转化为低灰分的高纯度生物炭,本方法制备的大薸基生物炭的灰分含量从24.7~34.1%降到了0.33%,可以低成本、简单、便捷将含高量矿质元素的大薸生物质转化为低灰分生物炭材料,为入侵植物的治理、入侵植物生物质的资源化、低灰分生物炭的制备提供了技术支撑。此外,本发明在降低炭基材料灰分的同时,高度优化了孔隙结构,同步实现了纯度高、环境友好和应用性能优异的共存。
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公开(公告)号:CN112023904B
公开(公告)日:2022-03-29
申请号:CN202010992356.3
申请日:2020-09-18
Applicant: 南京林业大学
IPC: B01J20/26 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种快速合成的吸附剂PACP‑MnO2纳米微球及其制备方法和应用,属于吸附材料的合成及应用领域。将苯胺、吡咯、聚乙二醇辛基苯基醚TritonX‑100、过硫酸铵加入去离子水中,在0℃下聚合,离心洗涤干燥后得到吸附剂聚苯胺聚吡咯空心球PACP;调节pH值后,用高锰酸钾对空心球进行改性,离心干燥后得到PACP‑MnO2纳米微球,该制备方法快速简单、无需模板和活化程序,可充分与染料污染物接触,快速吸附和快速分离阳离子染料,亲和能力强,吸附效果好。
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