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公开(公告)号:CN103071467B
公开(公告)日:2015-03-18
申请号:CN201310036180.4
申请日:2013-01-30
Applicant: 南京大学
IPC: B01J20/26 , B01J20/30 , B09B3/00 , C02F1/28 , C02F101/20 , C02F103/16
Abstract: 本发明公开了一种利用废旧聚氨酯海绵制备的重金属捕集材料及制备方法,属于环境材料合成与应用领域。本发明采用聚氨酯海绵为基质,表面化学修饰上二硫代氨基,制得新型海绵状重金属捕集材料。该合成方法在聚氨酯海绵预处理后,表面修饰二硫代氨基团反应,制备方法简单、原料价格低廉,所制备的海绵状重金属捕集材料能够通过表面二硫代氨基团作用去除水中EDTA-络合态重金属离子,且使用后的海绵易于回收分离,用酸再生后可重复使用,适用于水/废水中络合态重金属离子的去除。
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公开(公告)号:CN104177536A
公开(公告)日:2014-12-03
申请号:CN201410360870.X
申请日:2014-07-25
Applicant: 南京大学
IPC: C08F220/14 , C08F212/36 , C08F8/30 , B01J20/26 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F1/62
CPC classification number: B01J20/26 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F1/62 , C08F8/30 , C08F212/36 , C08F220/14
Abstract: 本发明公开了一种螯合树脂吸附材料及其制备方法,属于环境功能材料合成与应用领域。本发明采用有机单体为原料,通过悬浮共聚和亲核取代反应,制得螯合树脂吸附材料;螯合树脂吸附材料以丙烯酸甲酯和二乙烯苯共聚形成的骨架与表面修饰形成的异羟肟酸构成。该合成方法简单,所制备的树脂吸附材料表面修饰的功能基团与树脂骨架的修饰形成的基团螯合水中镉、镍、铅等重金属离子的平衡吸附时间仅为20分钟左右,并且具有对镉、镍、铅等重金属离子的饱和吸附容量大于等于2mmol/g。
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公开(公告)号:CN102580699B
公开(公告)日:2014-04-09
申请号:CN201210053178.3
申请日:2012-03-02
Applicant: 南京大学
Abstract: 本发明公开了一种利用废弃PET纤维制备的应急吸附材料及制备方法,属于环境材料合成与应用领域。材料由PET骨架与表面接枝的胺基以及后修饰上的碱式氯化铝构成,其平均直径为40-60μm,碱式氯化铝含量为13.4-16.7%,吸附材料为纤维状,表面含有碱式氯化铝,材料与水的接触角为52°,对砷吸附量9.982-14.989mg/g。制备骤为:废弃PET纤维预处理--配制反应乳液-接枝反应-PET-AA-NN纤维负载金属反应,本发明适用于河道、湖泊等天然水体发生的突发重金属水污染事件的应急处置。在制备出应急吸附材料的同时,也实现了废弃PET纤维的回收、利用。
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公开(公告)号:CN103464124A
公开(公告)日:2013-12-25
申请号:CN201310468896.1
申请日:2013-10-09
Applicant: 南京大学
Abstract: 本发明公开了一种海绵状应急吸附材料及其制备方法,属于环境材料合成与应用领域。本发明采用人工合成高分子材料为基质,通过接枝聚合和胺衍生物的亲核取代反应,即以聚乙烯醇海绵为骨架,表面通过接枝反应和修饰合成,制得海绵状应急吸附材料。该制备方法简单、原料价格低廉,所制备的海绵吸附材料韧性大、具有高亲水性的孔道和表面,能够通过孔道和表面的基团作用快速、高效的去除水中多种重金属离子,对镍、铜、铅等重金属离子的平衡吸附时间仅为10分钟左右,且吸附后的海绵易于回收,可再生后重复使用。特别适用于河道、湖泊等天然水体发生的突发重金属水污染事件的应急处置。
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公开(公告)号:CN102107965B
公开(公告)日:2013-05-08
申请号:CN201110009928.2
申请日:2011-01-18
Applicant: 南京大学
IPC: C02F9/04 , C02F101/20
Abstract: 本发明公开了一种铁、锰超标水源水的应急预处理系统及其处理方法,属于水源水处理领域。系统包括入水管相连接的氢氧化钙溶液配制槽,混合反应区与固液分离区相通,固液分离区与树脂再生槽和出水管相连接。它是将氢氧化钙溶液投加到入水管混凝反应,混凝出水经斜管沉淀池的沉淀处理后,出水进入集离子交换、固液分离和再生为一体的复式反应器,去除剩余锰离子和钙离子,出水中的磁性阳离子交换树脂通过磁力传送带实现树脂与水的分离,出水常规处理,而磁性阳离子交换树脂在再生槽中经稀盐酸溶液再生后重新回到混合反应区。本发明操作简便,可快速使得水中铁锰离子浓度可以达到饮用水源水的水质标准。运行稳定,可以充分利用水厂原有净水设备。
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公开(公告)号:CN103071468A
公开(公告)日:2013-05-01
申请号:CN201310036971.7
申请日:2013-01-30
Applicant: 南京大学
Abstract: 本发明公开了一种利用废旧聚乙烯醇海绵制备的海绵状吸附材料及制备方法,属于环境材料合成与应用领域。本发明以聚乙烯醇海绵为基质,经聚合、胺化反应以及负载三价铁离子,制得新型海绵状吸附材料。该合成方法简单、原料价格低廉,所制备的海绵吸附材料韧性大、机械强度高,具有亲水性表面和高吸水性,能有效吸附去除水中五价砷,吸附饱和后的海绵可脱附再生重复使用。
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公开(公告)号:CN103071467A
公开(公告)日:2013-05-01
申请号:CN201310036180.4
申请日:2013-01-30
Applicant: 南京大学
IPC: B01J20/26 , B01J20/30 , B09B3/00 , C02F1/28 , C02F101/20 , C02F103/16
Abstract: 本发明公开了一种利用废旧聚氨酯海绵制备的重金属捕集材料及制备方法,属于环境材料合成与应用领域。本发明采用聚氨酯海绵为基质,表面化学修饰上二硫代氨基,制得新型海绵状重金属捕集材料。该合成方法在聚氨酯海绵预处理后,表面修饰二硫代氨基团反应,制备方法简单、原料价格低廉,所制备的海棉状重金属捕集材料能够通过表面二硫代氨基团作用去除水中EDTA-络合态重金属离子,且使用后的海绵易于回收分离,用酸再生后可重复使用,适用于水/废水中络合态重金属离子的去除。
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公开(公告)号:CN103058315A
公开(公告)日:2013-04-24
申请号:CN201310031731.8
申请日:2013-01-29
Applicant: 南京大学
IPC: C02F1/28 , C02F9/10 , C02F1/44 , C02F101/20
Abstract: 本发明公开了一种塔式吸附反应器及其去除水中重金属离子的系统和方法,属于水处理领域。一种塔式吸附反应器包括塔身、布水器[5]和集水器[8],还包括螺旋式多孔褶板[7]和纤维吸附材料[12],布水器[5]位于塔内顶端,塔身内有螺旋式多孔褶板[7],螺旋式多孔褶板[7]的凹槽内覆有纤维吸附材料[12],集水器[8]在塔内底部,系统包括以单个或多个并联的塔式吸附反应器,去除水中重金属离子的方法,依次通过进水、吸附出水、纤维脱附、脱附流出液回用和纤维再生,吸附出水中重金属离子浓度低于国家饮用水卫生标准重金属离子浓度限值,纤维吸附饱和后经过原位脱附、再生,可重复使用,本系统结构简单,操作便捷,运行稳定,能够快速去除水中多种重金属离子。
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公开(公告)号:CN101781437B
公开(公告)日:2012-07-04
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:CN102205995A
公开(公告)日:2011-10-05
申请号:CN201110123991.9
申请日:2011-05-14
Applicant: 南京大学
IPC: C02F1/42
Abstract: 本发明公开了基于竖流式三相混合反应器的饮用水深度处理系统与方法,属于水处理领域。本发明系统包括竖流式三相混合反应器、磁性树脂再生罐、磁性树脂清洗罐和纳滤系统,其特征在于竖流式三相混合反应器与磁性树脂再生罐连接,磁性树脂再生罐分别连接磁性树脂清洗罐、纳滤系统,磁性树脂清洗罐与竖流式三相混合反应器连接。本发明方法,其步骤为三相混合、吸附、固、液、气三相分离、磁性树脂再生、清洗、脱附液回用。本发明可去除饮用水常规出水中50%以上的CODMn,70%以上的氨氮、40%以上的硝酸根,50%以上的硫酸根,出水水质稳定。
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