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公开(公告)号:CN114715983B
公开(公告)日:2024-05-07
申请号:CN202210477152.5
申请日:2022-05-03
Applicant: 南京理工大学
IPC: C02F1/461 , C02F1/48 , C02F101/10
Abstract: 本发明公开了一种低电流密度促进铁碳微电解深度除磷的方法。所述方法通过在铁碳微电解系统中引入电场,实现含磷废水的去除。本发明在铁碳微电解系统中引入低电流密度,能够有效地促进铁碳微电解填料中铁的氧化,提高除磷效率,同时延长铁碳微电解填料的寿命,减少损耗节约成本,实现磷酸铁盐的回收利用。
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公开(公告)号:CN114806921B
公开(公告)日:2023-09-01
申请号:CN202210205018.X
申请日:2022-03-02
Applicant: 南京理工大学 , 江苏省环境工程技术有限公司 , 湖北臻润环境科技股份有限公司
IPC: C12N1/20 , C02F3/28 , C02F3/34 , C12R1/01 , C02F101/16 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了一株以N‑甲基吡咯烷酮为电子供体的反硝化菌及其应用。本发明以长期用于处理N‑甲基吡咯烷酮的活性污泥为菌源,以N‑甲基吡咯烷酮为唯一碳源的无机盐培养基作为筛选培养基,分离纯化得到一株能高效降解N‑甲基吡咯烷酮,同时进行反硝化脱氮的寡养单胞菌,保藏编号为CCTCC NO:M2022177。本发明的寡养单胞菌可以利用N‑甲基吡咯烷酮作为唯一电子供体进行缺氧反硝化脱氮反应,同步实现N‑甲基吡咯烷酮的矿化降解,具有高效的有机物降解能力和反硝化能力,适用于废水中高浓度硝态氮及难降解有机污染物的去除处理。
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公开(公告)号:CN114772684B
公开(公告)日:2023-08-11
申请号:CN202210443783.5
申请日:2022-04-26
Applicant: 南京理工大学
IPC: C02F1/461 , C02F1/467 , C02F1/72 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种应用于化工尾水深度处理的微孔钛基铱钽通体电极及其制备方法与应用,属于电化学电极制备领域。微孔钛基铱钽通体电极通过先对钛粉进行铱钽复合修饰,再对均匀分布的钛基铱钽微粒采用一定流速的惰性气体作为压力传递介质的孔径控制压铸法压铸成管。本发明制备的阳极极大地增加了电极的活性位点,提高了化工尾水中污染物与电极的碰撞几率,且兼具膜过滤的效果,增加了电极的传质效果,使污染物能迅速到达电极,提高了对污染物的降解效率且提高了电极的使用寿命;同时通过采用一定流速的惰性气体作为压力传递介质的孔径控制压铸法可以控制微孔的孔径,能够更好地应用于含有低浓度难降解有机污染物化工尾水的处理。
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公开(公告)号:CN111632614B
公开(公告)日:2023-05-26
申请号:CN202010391672.5
申请日:2020-05-11
Applicant: 湖北臻润环境科技股份有限公司 , 南京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种三维花瓣状NiAl‑LDH/Ti3C2复合光催化剂及其制备方法和应用,该光催化剂由NiAl‑LDH和Ti3C2纳米片共同构成,其中,NiAl‑LDH构成3 D结构骨架,2D Ti3C2纳米片原位负载于3 D NiAl‑LDH片层表面,形成3D花瓣状分级结构;其步骤为:将经过超声分散的二维金属碳化物悬浮液逐滴加入到硝酸镍、硝酸铝、氟化铵和尿素的去离子水溶液中,搅拌后转移至高压釜中进行高温水热反应,得到尺度介于3‑7μm的催化剂。本发明的复合光催化剂具有较高的比表面积、光子吸收利用率和光生电子、空穴分离效率,可应用于水污染和温室气体治理。
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公开(公告)号:CN115463670A
公开(公告)日:2022-12-13
申请号:CN202211316964.8
申请日:2022-10-26
Applicant: 南京理工大学
IPC: B01J27/043 , B01J35/10 , C02F1/72 , C02F101/34 , C02F101/36
Abstract: 本发明公开了一种硫掺杂碳纳米管负载的过渡金属掺杂二硫化亚铁类芬顿催化剂、制备方法及其应用,属于污水处理技术领域。类芬顿催化剂包括:硫掺杂碳纳米管载体;分布于硫掺杂碳纳米管载体管内的第一过渡金属掺杂二硫化亚铁颗粒活性成分;分布于硫掺杂碳纳米管载体管外的第二过渡金属掺杂二硫化亚铁颗粒活性成分;第一过渡金属掺杂二硫化亚铁颗粒活性成分的颗粒尺寸小于等于硫掺杂碳纳米管载体的内径;第二过渡金属掺杂二硫化亚铁颗粒活性成分的颗粒尺寸大于第一过渡金属掺杂二硫化亚铁颗粒活性成分的颗粒尺寸;过渡金属包括锰、锌、钴、镍中的一种或几种。该类芬顿催化剂具有结构稳定性高、催化效率高的特点,尤其适用于含有酚类有机废水的处理。
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公开(公告)号:CN113019417B
公开(公告)日:2022-12-13
申请号:CN202110281797.7
申请日:2021-03-16
Applicant: 南京理工大学 , 江苏源理环保产业发展有限公司
IPC: B01J27/24 , B01J37/08 , C02F9/14 , C02F1/30 , C02F3/12 , C02F101/34 , C02F101/36
Abstract: 本发明公开了一种B掺杂的g‑C3N4/BiVO4光催化剂及其制备与应用。所述催化剂以B掺杂的g‑C3N4、钒酸盐以及铋盐为基础材料,经高温煅烧而成;其中,所述煅烧温度不低于400℃;且,当通过拉曼散射效应对散射光谱进行分析时,所述光催化剂在820.0±1.0cm‑1处具有峰,并且在298.2±0.5cm‑1处具有峰。基于制备的B掺杂异质结g‑C3N4/BiVO4催化剂辅助优化含卤代酚废水处理过程中菌群结构,且在光催化降解的作用下,生物膜利用光催化降解后生成的中间产物作为能量,加速生物膜成熟,系统可以实现快速启动。
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公开(公告)号:CN114956379A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210599535.X
申请日:2022-05-30
Applicant: 南京理工大学
IPC: C02F9/04 , C02F9/10 , C02F101/10 , C02F101/20
Abstract: 本发明公开了一种利用飞灰实现液体中砷固定以形成安全填埋物的方法,取材为飞灰,价格低廉且属于废物再利用;工艺简单,易控制,且不易受到外界干扰,具有稳定的处理效果;对于液体中砷离子的固定率近乎100%;所得到的填埋物稳定性好,砷的反溶出率极低。
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公开(公告)号:CN112844438B
公开(公告)日:2022-08-16
申请号:CN202110161491.8
申请日:2021-02-05
Applicant: 南京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种类红细胞状BiVO4/hm‑C(CN)3 Z型异质结及其制备方法和应用,该材料首先通过模板诱导结合水热法制备BiVO4,再在BiVO4骨架上原位包覆hm‑C(CN)3制备而成。将硝酸铋和偏钒酸铵分别溶于硝酸和氢氧化钠溶液中,再加入聚乙烯吡咯烷酮,随后将偏钒酸铵溶液滴加到硝酸铋溶液中,搅拌下用氢氧化钠溶液调节体系pH至中性,转移至高压釜中进行高温水热反应,得到尺度介于2‑3μm的类红细胞状BiVO4。将三氰基甲烷化咪唑离子液体吸附于BiVO4,高温聚合得到BiVO4/hm‑C(CN)3Z型异质结。本发明的类红细胞状BiVO4/hm‑C(CN)3 Z型异质结具有优异的CO2捕获、活化和光生电子、空穴分离能力,可应用于催化和能源转化领域。
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公开(公告)号:CN113745546B
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202111035860.5
申请日:2021-09-06
Applicant: 南京理工大学
IPC: H01M4/90 , H01M4/88 , H01M4/86 , H01M8/1004
Abstract: 本发明公开了一种具有动态SnO2‑Sb催化层的膜电极、制备方法及应用,属于电化学氧化及水处理技术领域。所述膜电极包括微孔基底和磁性SnO2‑Sb颗粒形成的催化层,所述催化层通过外加磁场结合在所述微孔基底上;所述微孔基底上具有5~50μm孔径的膜孔,所述磁性SnO2‑Sb颗粒具有大于所述膜孔的粒径。该膜电极应用于废水处理中时,由SnO2‑Sb与磁性颗粒形成的催化层以颗粒形式通过外加磁场结合在微孔基底上形成膜电极,颗粒附着在微孔基底外表面,不堵塞微孔的同时,能够与微孔形成缝隙,提高膜电极对污染物的过滤效果;同时,污染物优先附着在颗粒上,能有有效缓解膜孔堵塞。
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公开(公告)号:CN114772685A
公开(公告)日:2022-07-22
申请号:CN202210447720.7
申请日:2022-04-26
Applicant: 南京理工大学
IPC: C02F1/461 , C02F1/72 , C02F1/40 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种应用于含油废水处理的钛基掺锑二氧化锡微孔通体电极及其制备方法与应用,以及由该钛基掺锑二氧化锡微孔通体电极与金属阴极组成的电化学装置及其应用,属于电化学电极制备领域。钛基掺锑二氧化锡通体电极通过以下方法制备:先对泡沫钛进行锡锑电沉积,再冲捣粉末,通过超声浸渍法对粉末进行二次修饰及表面改性,之后对压铸成管。本发明中阳极均匀覆盖掺锑二氧化锡活性层,同时大幅度提高电极在高电压作用下的使用寿命,增强了电极在含油废水处理中的破乳能力,电极表面呈亲水疏油性,能够对油相进行有效过滤分离。由该钛基掺锑二氧化锡通体电极与多孔金属阴极联用,能使水包油型乳化液完成转相,能更好的应用于含油废水的处理。
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