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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: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。
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公开(公告)号:CN101781437A
公开(公告)日:2010-07-21
申请号:CN201010017687.1
申请日:2010-01-12
Applicant: 南京大学
IPC: C08L33/08 , C08L33/20 , C08K9/06 , C08K9/04 , C08K3/22 , C08K3/08 , C08F220/14 , C08F220/18 , C08F220/44 , C08F2/20 , C08F8/44 , C08J9/14 , B01J41/14
CPC classification number: H01F1/01 , C08F2/44 , C08K2003/2265 , C08L33/24 , C22C2202/02 , Y10S428/90
Abstract: 本发明公开了一种磁性丙烯酸系强碱阴离子交换微球树脂及其制备方法,属于树脂领域。其基本结构如下:该树脂骨架内部含有磁性颗粒,其中A为含有季铵盐的基团。其制备方法为:利用丙烯酸系物质作为单体,与交联剂、致孔剂混合形成油相,将油相与磁性颗粒均匀混合后,进行悬浮聚合,聚合后的磁性聚合物颗粒经过胺化和烷基化反应后,形成季铵盐,即磁性丙烯酸系强碱阴离子交换微球树脂。该树脂交换容量高于目前文献报道以及国内外市场所见的任何磁性强碱阴离子交换微球树脂,可以替代传统强碱阴离子交换树脂,用于分离和去除各种水体中溶解性有机物、尤其是消毒副产物前驱体以及硝酸盐、磷酸盐等多种阴离子。
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公开(公告)号:CN101773812A
公开(公告)日:2010-07-14
申请号:CN201010017686.7
申请日:2010-01-12
Applicant: 南京大学
Abstract: 本发明公开了一种粒度均一的高比表面积聚合物微球树脂及其制备方法。该方法以氯甲基苯乙烯等为单体,利用膜乳化法分散,并在一定的温度和条件下进行聚合,得到高比表面积聚合物树脂微球。这种方法可合成1-60μm范围内单分散聚合物微球树脂,比表面积在800~1200m2/g。本发明步骤简单、降低对环境的污染;其工艺流程易于操控、重复性强、便于规模化生产;本发明所得到树脂微球具有很高的比表面积,有利于对水体中水溶性有机污染物进行富集分离及分析,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号: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。
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公开(公告)号:CN119060231A
公开(公告)日:2024-12-03
申请号:CN202310651871.9
申请日:2023-06-02
Applicant: 南京大学 , 江苏国创新材料研究中心有限公司
IPC: C08F212/08 , C08F212/36 , C08F2/00 , B01J20/28 , B01J20/26 , B01J20/30
Abstract: 本发明公开了一种树脂微球及其制备方法与应用,所述方法针对种子微球制备过程中所使用的分散剂进行改进,能够有效的保证所得种子微球的尺寸均一性;配合种子微球溶胀过程中的改进,最终,制备得到的树脂微球具有1~1.2的多分散系数以及,4~9μm的粒径。
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公开(公告)号:CN118416889A
公开(公告)日:2024-08-02
申请号:CN202410526155.2
申请日:2024-04-29
Applicant: 南京大学
Abstract: 本发明公开了一种芬顿铁泥的资源化处理方法及制备得到的含铁生物炭,所述芬顿铁泥为芬顿反应产生的含铁污泥,将所述芬顿铁泥与活性污泥混合;依次对所述待处理污泥进行酸处理、碱处理、高温热解处理得到铁元素分布均匀、具有高比表面积的生物炭。
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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。
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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。
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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
IPC: B01J20/285 , B01J20/30 , C08F257/02 , C08F226/10 , C08F212/36
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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