一种磁性超高交联吸附树脂及其制备方法

    公开(公告)号:CN102049243A

    公开(公告)日:2011-05-11

    申请号:CN201110005053.9

    申请日:2011-01-12

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种磁性超高交联吸附树脂及其制备方法,属于磁性树脂领域。其超高交联吸附树脂骨架及包裹于其中的磁性颗粒所构成,其中的树脂骨架基本结构式如下:,其比饱和磁化强度为0.1-10emu/g,树脂平均粒径为60-300μm。该树脂采用悬浮聚合法合成,反应体系由油相、磁性颗粒和水相组成,其中磁性颗粒经过偶联剂和分散剂的双层包裹,增强其耐酸性能及在油相中的分散性能;采用氯甲基苯乙烯作为单体,一步法合成磁性氯球,接着在氮气保护和缓冲剂存在的条件下对磁性氯球进行后交联反应,制得磁性超高交联吸附树脂。本发明制备得到的磁性超高交联吸附树脂可应用于水体中有机污染物尤其是微污染有机物的去除,并在生物工程、化学分析等领域具有广泛的应用前景。

    一种受溢油污染的石英质海滩砂粒的治理方法

    公开(公告)号:CN100371084C

    公开(公告)日:2008-02-27

    申请号:CN200510094944.0

    申请日:2005-10-21

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种受溢油污染的石英质海滩砂粒的治理方法。该方法采用海水作为分离介质,通过加入一定量的表面活性剂或表面活性剂与分离助剂的混合物,在环境温度下,通过搅拌海水、药剂及受油污染的砂粒,能有效地分离受溢油污染的海滩砂粒,分离效率达99%以上。该方法适用于受成品油及各种原油(包括高凝、高粘原油)溢油污染的石英质海滩砂粒的治理,可用于受油污染的高潮线以上的干砂及海滩湿砂的分离。该方法以海水为分离介质,大大节约了处理成本;可以在环境温度下进行分离,不需加热,有效地降低了能耗;药剂成本较低,对环境友好,没有二次污染;分离效率高,对设备及操作条件要求较低,简单易行。

    芬顿铁泥的处理设备及应用
    68.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117645395A

    公开(公告)日:2024-03-05

    申请号:CN202311668119.1

    申请日:2023-12-06

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种芬顿铁泥的处理设备,可以依托化工厂原有的芬顿铁泥储泥池,将其进行原位升级成本发明中的曝气池,使所述储泥池在保留原有功用的基础上,同时具备本发明中的能对芬顿铁泥有效脱毒的芬顿铁泥的处理设备,与此同时,通过对池体底部进行的曝气处理,使得池体中芬顿污泥发板结结垢问题得到缓解。

    一种粒径均一的磁性酯基树脂制备方法

    公开(公告)号:CN115228450A

    公开(公告)日:2022-10-25

    申请号:CN202210817329.1

    申请日:2022-07-12

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种粒径均一的磁性酯基树脂的制备方法,属于树脂材料领域。制备方法包括首先通过预溶胀使部分磁性颗粒进入单分散种子微球内部,并进一步调节二次溶胀中单体、交联剂、剩余磁性颗粒等反应物的比例与种类等条件来调控树脂微球的磁性、吸附能力和粒径的均一性,克服了现有技术中粒径不均匀、比表面积难以调控、粒径不均匀等缺陷。该方法制备得到的树脂平均粒径为30~50µm,比表面积为50~800m2/g,比饱和磁化强度为5~30emu/g。该树脂均一的粒径、较高的比表面积、丰富的孔道结构以及优异的磁分离性能赋予了其广阔的应用前景,具有良好的推广价值。

    固相萃取材料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN113996276B

    公开(公告)日:2022-05-17

    申请号:CN202111347253.2

    申请日:2021-11-15

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明涉及固相萃取材料及其制备方法与应用,属于固相萃取领域,制备方法包括将单体N‑乙烯基吡咯烷酮和二乙烯苯在链转移试剂存在下预聚后滴加入单分散种子微球的乳液中,再进行溶胀、反应制备白球的步骤,所述白球经引入官能团的反应,得到固相萃取材料。反应制得的固相萃取材料成球形貌好,比表面积大,离子交换容量高。制备的固相萃取材料在分离、富集PPCPs过程中多种作用力对物质共同发挥作用,萃取效率高,同时在洗脱过程中调节洗脱液的pH可以控制物质或者萃取材料的电离程度,进而对物质进行选择性分离。萃取实验结果表明,制备的固相萃取材料对物质的萃取回收率基本维持在85%‑105%之间,且可以选择性地分离酸性、碱性、中性和两性物质。

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