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公开(公告)号:CN113072123A
公开(公告)日:2021-07-06
申请号:CN202110321299.0
申请日:2021-03-25
Applicant: 南京师范大学
IPC: C02F1/28 , C05F7/00 , C02F101/10 , C02F101/16
Abstract: 本申请公开一种基于生态填料和生态袋地表径流污染负荷阻断及强化净化方法,将活性炭、天然矿土与天然生物质材料以一定比例混合,用天然生物质材料在特定条件下的粘性使活性炭和天然矿土混合均匀,形成稳定的三元混合吸附剂,并在其孔道沉积金属水合氧化物,在其表面接枝含阳离子季铵基团的高分子长链。以三元混合吸附剂作为填料,在地表径流中吸附氮磷,并在其上面铺设生态袋,使吸附的氮、磷等营养元素为生态袋的植物生长提供营养物质,以达到吸附、回收、再利用的循环机制,大大提高了对地表径流的净化作用,也为生态改善提供了一种新途径。
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公开(公告)号:CN111659468A
公开(公告)日:2020-09-15
申请号:CN202010553521.5
申请日:2020-06-17
Applicant: 南京师范大学
IPC: B01J31/22 , B01J27/051 , B01J35/10 , C02F1/72 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了一种MoS2/缺陷型MIL-100(Fe)的复合催化剂、制备方法及应用。本发明所述的复合催化剂为在MOS2上原位生长MIL-100(Fe),得到MoS2/MIL-100(Fe)材料,将MoS2/MIL-100(Fe)材料高温活化,得到复合催化剂,所述复合催化剂为MOS2与MIL-100(Fe)接合而成,所述MOS2与MIL-100(Fe)的质量比为0.2-0.8:1。本发明的复合催化剂利用Mo4+的还原作用,同时利用缺陷型MIL-100(Fe)暴露的铁基活性组分,兼顾了MoS2和缺陷型MIL-100(Fe)本身良好的物化性质,为类芬顿体系中污染物分子和H2O2分子的扩散提供了有利途径,克服了现有技术中MoS2类复合催化剂对类芬顿的促进作用均需要依赖于光条件的缺陷,促进氧化反应效率,pH适用范围广,在中性pH条件下仍然保持了良好的催化降解性能。
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公开(公告)号:CN106084242B
公开(公告)日:2019-01-25
申请号:CN201610404239.4
申请日:2016-06-08
Applicant: 南京师范大学
IPC: C08G81/02 , C08F120/54 , C02F1/56 , C02F101/20 , C02F101/30
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公开(公告)号:CN108328753A
公开(公告)日:2018-07-27
申请号:CN201810132993.6
申请日:2018-02-09
Applicant: 南京师范大学
IPC: C02F5/12 , C08F220/06 , C08F216/18 , C08F226/06
Abstract: 本发明公开了一种荧光示踪型阻垢剂及其制备方法和应用,所述荧光示踪型阻垢剂的结构通式如下所示:其中,重复单元数n为5-60,结构式中单元数a:b:c的比例范围为(50-300):(3-25):1。相对于现有技术,本发明所得荧光示踪型阻垢剂能够快速准确的在线监测,对无机垢抑制效果好,尤其是阻磷酸钙和分散氧化铁效果优良。
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公开(公告)号:CN105566660B
公开(公告)日:2017-11-28
申请号:CN201610080071.6
申请日:2016-02-04
Applicant: 南京师范大学
IPC: C08J3/24 , C08J3/12 , C08L5/08 , C08L87/00 , C08K13/02 , C08K3/28 , C08K5/07 , C08K3/32 , C08K5/3445 , B01J20/24 , B01J20/28 , B01J20/30
CPC classification number: C08J3/14 , B01J20/226 , B01J20/24 , B01J20/267 , B01J20/28026 , B01J20/3085 , C08J2305/08 , C08L5/04 , C08L5/08
Abstract: 本发明公开了一种壳聚糖‑金属有机框架复合小球及其制备方法和应用,属于有机大分子材料合成领域,解决了现有的MOFs在应用时存在耐碱性差、难于分离回收等问题。本发明采用共沉淀技术,使溶解于乙酸水溶液中的天然高分子壳聚糖在进入三聚磷酸钠‑乙醇‑水混合溶液后沉淀析出时,包裹金属有机框架材料共同沉淀进入小球内部,得到未交联的复合小球,然后加入戊二醛溶液交联壳聚糖骨架,得到壳聚糖‑金属有机框架复合小球,小球粒径在1毫米左右,具有耐碱能力强、吸附容量大、易于从水体中分离等优点。
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公开(公告)号:CN105601764A
公开(公告)日:2016-05-25
申请号:CN201610097336.3
申请日:2016-02-22
Applicant: 南京师范大学
CPC classification number: C08B37/003 , C02F1/56
Abstract: 本发明公开了一种氨基酸改性的壳聚糖絮凝剂及其制备方法和应用,属于高分子材料有机合成领域。本发明的絮凝剂由壳聚糖和氨基酸通过化学反应得到的,氨基酸为色氨酸或酪氨酸或苯丙氨酸中的一种,壳聚糖分子量为11~84万,脱乙酰度为65-95%;所述氨基酸改性的壳聚糖絮凝剂的红外光谱图中,在1500-1520cm-1区间处具有特征吸收峰。本发明的絮凝剂不仅提高了分子量、增强了架桥絮凝作用,还可满足残留絮凝剂对水体无二次污染的要求,且引入的氨基酸官能基团含有芳环结构,对水体中的抗生素具有良好的絮凝能力。
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公开(公告)号:CN104069848A
公开(公告)日:2014-10-01
申请号:CN201410316727.0
申请日:2014-07-06
Applicant: 南京师范大学
IPC: B01J23/18
Abstract: 一种醇热法制备纯相钛酸铋与氧化钛复合材料的方法,在体积比0.05~0.2:1的丙三醇和乙醇的混合溶剂中,加入硝酸铋固体并使其完全溶解,将钛酸四丁酯滴加到上述溶液中,搅拌并超声处理后,将上述混合溶液转移到反应釜中,将反应釜放置于110~150℃恒温烘箱中反应18~24h,冷却,将反应釜中混合物过滤烘干,并置于程序控温炉中500~600℃下煅烧1~3h,制得所述的纯相钛酸铋与氧化钛复合材料。所述的方法中通过控制反应条件,可以控制得到不同类型和形貌的钛酸铋-氧化钛复合材料,其中钛酸铋包括纯相Bi4Ti3O12、Bi2Ti2O7或Bi20TiO32,复合材料形貌包括球状、花瓣状、3维层状和片状等。
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公开(公告)号:CN116532095B
公开(公告)日:2025-04-18
申请号:CN202210093364.3
申请日:2022-01-26
Applicant: 南京师范大学
Abstract: 本发明公开了一种基于氧化物种子的载ZIF‑67树脂复合吸附剂、制备方法及应用。本发明所述的复合吸附剂为树脂D201负载ZIF‑67颗粒;所述复合吸附剂的X衍射图在如下2θ角有衍射峰:7.31、10.36、12.72、14.40、16.45、18.04。本发明解决了树脂‑MOF吸附剂制备过程中金属离子进入孔道空间位阻较大、MOF组分负载量较低以及大量聚集在树脂外表面、MOFs使用时易剥落等问题。本发明中ZIF‑67基于水合氧化钴种子原位生长,以树脂D201为载体,然后再转化为ZIF‑67得到复合吸附剂。本发明通过金属氧化物制备ZIF‑67吸附剂材料,实现ZIF‑67在树脂上负载量的大幅提升,并且提升除磷能力和循环使用性能,且具有在对低浓度磷酸盐去除效率高、复合材料机械强度高以及抗共存离子干扰能力高等特点,应用前景广泛。
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公开(公告)号:CN118161993A
公开(公告)日:2024-06-11
申请号:CN202410079712.0
申请日:2024-01-19
Applicant: 南京师范大学
Abstract: 本申请公开了一种基于二维金属有机框架的双面神膜制备方法及其应用,通过将不同电荷性质的二维金属有机框架纳米片分别掺杂在高分子聚合物中,刮涂成混合基质双面神膜,打破渗透性和排斥性之间的权衡关系,极大增强膜的抗污染能力和亲水性能,拥有598.37L·m‑2·h‑1·bar‑1的水通量;所构筑的双面神膜对不同荷电性的抗生素等新污染物具有优异分离性能,对水中负电荷的污染物四环素去除率高达99.83%,正电荷污染物甲氧苄啶的去除率为90.54%,且在抗生素/重金属络合体系中,能够有效实现破络并进行分离,分离因子高达149在抗生素等新污染物和重金属分离上有重大利用价值。
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公开(公告)号:CN114425307B
公开(公告)日:2024-02-23
申请号:CN202111405607.4
申请日:2021-11-24
Applicant: 南京师范大学
IPC: B01J20/24 , B01J20/28 , B01J20/30 , B01J13/00 , B01D53/02 , C08J9/28 , C08L1/28 , C08L5/08 , C08K3/16
Abstract: 本发明公开了一种基于颜色响应机制的生物质气凝胶材料、制备方法及应用。本发明所述的生物质气凝胶材料包括羧甲基纤维素、壳聚糖、溴化锂以及氯化镍;所述羧甲基纤维素与壳聚糖的质量比为0.2~4:l;所述的氯化镍与所述的羧甲基纤维素质量比为0.1~4.8:1;所述的溴化锂与所述的壳聚糖的质量比为0.1~3:1。本发明以两种天然高分子生物质材料为基体,溴化锂为交联剂,通过无毒环保的工艺制备了复合生物质气凝胶吸附剂,改善了气凝胶的对氨气的吸附性能,且可以通过颜色响应机制判别吸附状况,使氨气吸附过程可视化。
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