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公开(公告)号:CN113493242A
公开(公告)日:2021-10-12
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:CN112023903A
公开(公告)日:2020-12-04
申请号:CN202010991890.2
申请日:2020-09-18
Applicant: 南京林业大学
IPC: B01J20/26 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种吸附阳离子染料污染物的无机纳米粒子修饰的聚多巴胺纳米微球及其制备方法,属于吸附材料的合成及其应用领域。该制备方法,包括以下步骤:将乙醇、氨水、多巴胺盐酸盐加入到去离子水中,搅拌一天,离心洗涤干燥后得到聚多巴胺纳米微球。调节pH值后,用高锰酸钾对空心球进行改性,离心干燥后得到聚多巴胺纳米微球-MnO2。该制备方法简单快速,生产成本较低;所制备的无机纳米粒子修饰的聚多巴胺纳米微球具有尺寸小、比表面积大、物理化学性能出色等优点;能够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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公开(公告)号:CN110624117A
公开(公告)日:2019-12-31
申请号:CN201910919793.X
申请日:2019-09-26
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本发明公开了一种具有氧化还原响应的T1/T2双模态纳米造影剂空心MCO的制备方法。其步骤为:通过控制不同的反应条件制备不同尺寸的空心纳米MCO粒子,通过氨基在空心纳米MCO粒子表面修饰上氨基化聚乙二醇,得到具有优异生物相容性和氧化还原响应的T1/T2双模态一体的空心纳米MCO粒子。本发明合成步骤简单,操作方便,可以改变加工条件来改变空心纳米MCO尺寸,此外空心纳米MCO本身具有较好的生物相容性,同时,空心纳米MCO具有优秀的氧化还原响应效果,从而使得空心纳米MCO能够在癌症环境分解释放包裹药物,定向杀死癌细胞。空心纳米MCO也在T1/T2双模态生物成像材料方面展现出广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN110433865A
公开(公告)日:2019-11-12
申请号:CN201910714544.7
申请日:2019-08-04
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本发明公开了一种具有高效光催化产氧性能的无定形铁镍膦酸盐的制备方法,其步骤包括:(1)将铁镍硝酸盐、2-羧乙基膦酸分别用N,N-二甲基甲酰胺溶解,得到溶液A和溶液B;(2)溶液A和溶液B在加热条件下反应,得到具有高效光催化产氧性能的无定形铁镍膦酸盐。以及该方法制得的无定形铁镍膦酸盐、其在作为光催化剂中的应用。本发明可以通过改变反应条件得到无定形铁镍膦酸盐光催化剂,工艺操作简单,可重复性高,能满足实验室和工业需求。本发明制备的铁镍膦酸盐光催化剂具有高效的光催化产氧性能。
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公开(公告)号:CN109997483A
公开(公告)日:2019-07-12
申请号:CN201910429916.1
申请日:2019-05-22
Applicant: 南京林业大学
IPC: A01C21/00
Abstract: 本发明提供一种南方滨海盐土稻麦轮作农田沼液的施用方法,步骤如下:将经特定发酵工艺的沼液以封闭管网输送至田间;小麦收获后秸秆就地粉碎还田,旋耕土壤,灌入水稻沼液肥;插入水稻秧苗;施加特殊配比的水稻沼液肥;水稻收获后秸秆就地粉碎还田;施加基肥复合肥并喷施稀释沼液,播种小麦;将小麦沼液肥前置于田间沼液沟,喷施至麦田;小麦收获并将秸秆粉碎还田,然后重复上述步骤,实现稻麦循环轮作。本发明针对滨海盐土的土壤特点及稻麦的不同需肥特点,通过对施肥种类、用量、配比及施肥时间的精准控制,同时消纳大量沼液,提升南方滨海盐土的有机质积累,有利于猪场沼液的资源化利用,大幅提升滨海盐土农区土壤生产力与生态环境功能。
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公开(公告)号:CN109704436A
公开(公告)日:2019-05-03
申请号:CN201910151406.2
申请日:2019-02-28
Applicant: 南京林业大学
IPC: C02F1/30 , C01B21/082 , B82Y40/00 , C02F101/20 , C02F101/34 , C02F101/38
Abstract: 本发明属于污水处理领域,具体涉及一种同步去除畜禽生化尾水中重金属和抗生素的方法,本发明制备了一种新型改性氮化碳材料,通过生物质碳点的光上转换效应和两级煅烧剥离氮化碳层,显著提高了材料的光催化活性;耦合氮化碳氨基和生物质碳点的含氧功能基团可增加重金属吸附位点;将改性氮化碳材料应用于畜禽生化尾水处理,可实现重金属和抗生素同步去除;且还能够回收重金属;对铜、锌等重金属离子的去除率高达96.4%,对磺胺类、四环素类等抗生素矿化率高达79.3%,且处理工艺简单,成本低廉。
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公开(公告)号:CN108654394A
公开(公告)日:2018-10-16
申请号:CN201810543379.9
申请日:2018-05-29
Applicant: 南京林业大学
CPC classification number: B01D67/0002 , B01D67/0006 , B01D69/02 , B01D71/82 , B01D2323/30 , B01D2323/39 , B01D2325/42 , C02F1/42 , C02F1/44 , C02F2001/425 , C02F2101/20
Abstract: 本发明公开了一种纳米纤维阳离子交换膜及其制备方法和应用,纳米纤维阳离子交换膜的纤维直径为50-100nm,膜厚度为200μm-1500μm;离子交换容量约为1.5mmol/g,含水率为700%,纯水通量约为2000L/(m2.h.bar)。本发明的纳米纤维阳离子交换膜,其制备方法简便、环保,膜性能良好,结构稳定。膜过滤可有效截留去除水中的重金属阳离子,能够脱附再生。膜通量大,能够在低压下运行,在重金属去除中将具有广泛的应用。
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公开(公告)号:CN106576486A
公开(公告)日:2017-04-26
申请号:CN201611223028.7
申请日:2016-12-27
Applicant: 南京林业大学
IPC: A01B79/02
CPC classification number: A01B79/02
Abstract: 本发明公开了一种快速、高效恢复滩涂表土层重度缺失土壤为林用地的生态工程方法,步骤:1)高强度、高频次翻耕,灌水加速干湿交替;2)起垄,洗盐;3)施加有机物料,覆膜,揭膜,翻耕;4)施加有机肥、生物炭、过磷酸钙;5)栽种绿肥,翻压后种植浅根系耐盐乔、灌木。本发明基于对自然生态过程的人为加速,通过使生土层高强度、高频次的经历干湿、厌/好氧等自然生态过程,辅以人工添加有机物的发酵产热熟化,使土壤结构快速改善;在原位起垄的基础上洗盐,通过生物炭、有机肥与过磷酸钙等的投加,提高土壤养分及其保持与缓冲容量,降低pH和含盐量,能够快速、高效恢复林用地,也适用于海岸带被破坏土壤或污染土壤表层去除后的改良与绿化。
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公开(公告)号:CN105724103A
公开(公告)日:2016-07-06
申请号:CN201610067021.4
申请日:2016-02-01
Applicant: 南京林业大学
IPC: A01G9/10
CPC classification number: Y02A30/254 , Y02A30/64 , Y02B80/32 , A01G24/00 , A01G24/35
Abstract: 本发明是用于绿化的保水材料,其特征是包括(1)用木材纤维为主要原料的木质纤维板,用酚醛树脂热压制成;(2)木质纤维板添加表面活性剂;(3)木材纤维板上方便植物根须嵌入,减少土壤的使用量,形成薄层低矮化植物的轻量绿化构造体;(4)木质纤维板含有吸水性聚合物;(5)木质纤维板含有肥料。优点:1)绿化构造体非常轻便,现有建筑物的屋顶墙面绿化被普及;2)可推进城市绿化,也有助于减缓热岛现象;3)木质的废弃物可以得到原料,有效地回收利用了木材;4)雨水可以有效利用雨水,储存雨水;5)绿化构造体用于薄层低矮植物,作为屋顶墙面绿化的植物栽培基础;6)涂活性剂能提高吸水速度和蓄水量。
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公开(公告)号:CN105688838A
公开(公告)日:2016-06-22
申请号:CN201610230412.3
申请日:2016-04-14
Applicant: 南京林业大学
CPC classification number: B01J20/24 , B01J20/28014 , B01J2220/4825 , C02F1/286
Abstract: 本发明公开了利用秸秆制备水处理吸附材料的方法,该方法包括如下步骤:(1)秸秆去掉外层表皮,切成长4-6mm小段,干燥备用;(2)向步骤(1)得到的秸秆中加入氢氧化钠溶液浸渍2-6小时;(3)步骤(2)处理后的秸秆水洗后沥干,加入铁盐溶液,振荡2小时以上;(4)步骤(3)处理后的秸秆用水洗涤至洗出液pH值为7-8;(5)步骤(4)处理后的材料将水沥干后,烘干即得到水处理吸附材料。
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