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公开(公告)号:CN118994461A
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN202411278094.9
申请日:2024-09-12
Applicant: 南京大学 , 中国船舶集团有限公司第七一九研究所
IPC: C08F212/08 , C08F8/36 , B01J39/20
Abstract: 本发明提供一种套酸预处理无溶剂阳离子交换树脂的制备方法,在磺化反应之前,采用多梯度硫酸浓度逐级增加的套酸预处理过程,旨在避免使用有机溶剂的同时,加强溶胀过程,克服直接使用高浓度硫酸导致的局部放热过大的缺陷,从而制备出具有高机械强度的强酸阳离子交换树脂,树脂全交换容量>4.5mmol/g,含水率45‑58%,磨后圆球率>99%,渗磨圆球率>98%。
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公开(公告)号:CN118373485A
公开(公告)日:2024-07-23
申请号:CN202410566361.6
申请日:2024-05-09
Applicant: 南京大学
Abstract: 本发明属于饮用水处理领域,具体而言,涉及一种饮用水处理器及深度处理方法。本发明的饮用水处理器用于处理饮用水,包括容器、紫外光装置,以及设置于容器内部的电极;其中,容器设有供饮用水流入的入口、供饮用水流出的出口和将它们连通的流体通道;电极用于使氯离子发生电化学氧化反应;紫外光装置为容器内的饮用水提供紫外光照。本发明的有益效果在于提供了一种无需外源投加氯且能够降低饮用水中的消毒副产物前驱物含量,以减少消毒副产物产生量的饮用水处理器及深度处理方法。
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公开(公告)号:CN118126261A
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202410241891.3
申请日:2024-03-04
Applicant: 南京大学
IPC: C08F285/00 , C08F220/06 , C08F222/38 , C08F220/54 , C08F222/14 , C08F220/48 , C08F220/56 , C08F220/14 , C08F220/36
Abstract: 本发明提供一种基于互贯网络的温敏离子交换树脂及其制备方法,利用温敏聚合物亲疏水性对温度的响应,通过二次互贯将温敏聚合物结合到树脂结构中,制备出温敏离子交换树脂,其中,离子交换容量为1.0~4.5mmol/g,含水率为30%~90%,且温敏离子交换树脂的含水率、膨胀率随温度变化较大,在20℃和50℃两个温度下,树脂的含水率相差2~60%,树脂在纯水中的膨胀率相差5~70%,可有效减少树脂再生过程中有机溶剂的使用,提高树脂疏水性吸附质的脱附率,从而减少水处理成本。
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公开(公告)号:CN117229445B
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202311220582.X
申请日:2023-09-20
Applicant: 南京大学
IPC: C08F212/08 , B01J41/14 , B01J41/12 , C08F8/32 , C08F8/24
Abstract: 本发明公开了一种高离子交换容量弱碱阴离子交换树脂及其制备方法和应用,属于高分子材料合成领域。本发明使用空间位阻较大的多氮杂环化合物3‑氨基吡咯烷或(S,S)‑2,8‑二氮杂双环[4,3,0]壬烷作为胺化试剂,加入碳酸钾和叔丁醇钠作为亲核取代反应助剂发生反应,实现高负载量、更高离子交换容量的弱碱阴离子交换树脂,并将其作为固相萃取材料应用于水体中两性化合物的萃取,具有良好的萃取检测效果。
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公开(公告)号:CN114887574A
公开(公告)日:2022-08-12
申请号:CN202210634336.8
申请日:2022-06-07
Applicant: 南京大学
IPC: B01J19/18 , B01J19/24 , B01J4/00 , C08F2/01 , C08F212/08 , C08F220/14 , C08F212/36
Abstract: 本发明涉及一种基于通道预聚的均粒聚合物球体合成装置及其使用方法,它包括射流振动器、螺旋式预聚通道、反应釜和水相循环系统,水相循环系统的两端分别通过管道与反应釜、螺旋式预聚通道相连,射流振动器包括射流油相罐、射流微孔板和用于输出振动的激振器,射流微孔板置于射流油相罐中,螺旋式预聚通道的出口端与反应釜相连,螺旋式预聚通道的进口端与射流油相罐相连。本发明能够满足大产量要求,且聚合物白球粒径可控,螺旋预聚通道能够满足液滴在进入反应釜后不破碎、聚并,实现连续性运行,并且通过水相循环系统,能够实现液滴停留时间的调控和反应釜中水相的循环使用,具有较大经济效益。
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公开(公告)号:CN111041521B
公开(公告)日:2021-09-28
申请号:CN201911317321.3
申请日:2019-12-19
Applicant: 南京大学
IPC: C25B11/052 , C25B11/067 , C25B11/091 , C25B1/27 , C25B1/01 , C25B1/50 , C25D11/26 , C25D3/56
Abstract: 本发明公开了一种用于还原水中硝态氮的负载铜镍的TiO2纳米管阵列电极,以钛基金属为基底,对所述基底依次生长TiO2纳米管、第一次煅烧、负载铜镍、第二次煅烧、还原,即得所述电极。以此复合电极为反应装置的阴极,可用于电化学还原硝酸盐,其硝态氮还原速率显著优于市场商业电极。
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公开(公告)号:CN112285047A
公开(公告)日:2021-01-29
申请号:CN202011318763.2
申请日:2020-11-23
Applicant: 南京大学 , 南京同开环保科技有限公司
Abstract: 本发明属于光谱法水质分析检测领域,公开了一种化学需氧量与硝态氮水质监测探头及方法,所述探头包括外壳、电路主板、光学检测组件,所述电路主板和光学检测组件设置在外壳内,所述光学检测组件包括峰值波长为235±5nm的第一紫外LED、峰值波长为275±5nm的第二深紫外LED、紫外探测光电二极管A和紫外探测光电二极管B,所述第一深紫外LED、第二深紫外LED的光源的中心分别与紫外探测光电二极管A和紫外探测光电二极管B的中心透过石英片两两相对。本发明的监测装置,在硝态氮监测过程中利用双波长对有机物的干扰进行校准,可以同时实现对化学需氧量和硝态氮两种水质指标的准确有效的在线实时监测。
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公开(公告)号:CN109991346A
公开(公告)日:2019-07-09
申请号:CN201910311454.3
申请日:2019-04-18
Applicant: 南京大学 , 南京同开环保科技有限公司
Abstract: 本发明属于水质分析检测技术领域,具体涉及一种用于有机氮分析的微流控紫外氧化装置。装置包括微流控石英芯片、低压汞灯、电子控制系统和机箱外壳;微流控石英芯片包括底板石英片和盖板石英片,底板石英片表面刻有微流道,刻有微流道的底板石英片表面与盖板石英片的表面通过低温键合处理成为一体;低压汞灯位于微流控石英芯片的一侧,用于将微流控石英芯片微流道内溶液所含的有机氮氧化为硝态氮。本发明采用微流控石英芯片,与现有石英毛细螺旋管相比,可以通过刻蚀技术形成更小横截面积的微流道来保持色谱峰不扩散,可以适用于细内径的体积排阻色谱柱;可以将微流道的深度设计得较浅,从而提高单位体积液体的光照表面积。
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公开(公告)号:CN108250372A
公开(公告)日:2018-07-06
申请号:CN201810029914.9
申请日:2018-01-12
Applicant: 南京大学
IPC: C08F292/00 , C08F212/14 , C08F212/36 , C08F222/14 , C08F2/20 , C08F8/12 , C08F8/32 , C08F8/02 , C08J9/28 , B01J41/14
Abstract: 本发明涉及一种亲水性磁性苯乙烯系强碱阴离子交换微球树脂及其制备方法,属于树脂材料领域。本发明将磁性颗粒与有机单体进行悬浮聚合反应,获得具有羟基化或酰氧基化苯乙烯系共聚磁性微球,对酰氧基化的苯乙烯系磁性微球进行水解即可获得羟基化苯乙烯磁性微球,此树脂白球进一步通过与仲胺、醛的曼尼希反应引入叔胺结构,每个苯环可以最多引入2个叔胺基团,大大提高了树脂的交换容量。进一步的,对胺化后的树脂进行烷基化反应,即可获得本发明的树脂。由于树脂具有磁性,沉降性能优良,可以采用流化床吸附工艺,极大地提高了处理水量,可用于各种废水、饮用水或自然水体中腐殖酸、富里酸、无机阴离子等带负电物质的分离或去除。
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公开(公告)号:CN104944498B
公开(公告)日:2017-07-28
申请号:CN201510264583.3
申请日:2015-05-21
Applicant: 南京大学 , 南京环保产业创新中心有限公司
IPC: C02F1/28
Abstract: 本发明公开一种复合式粉末树脂高效水质净化系统及其方法,属于树脂吸附净化水处理领域。本发明有效地解决了常规体系水质净化时难以同时达到理想水质净化效果和较低运行成本的缺陷。采用复合式粉末磁性树脂水质净化系统进行水质净化处理。与常规粉末树脂净化体系相比,复合式粉末树脂水质净化技术使得COD和色度去除率从38%和70%分别增至52%和90%;脱附液浓度COD和色度从3800mg/L和3900倍分别提升至7200mg/L和7600倍,再生剂利用率提升将近1倍,再生成本仅约为原体系50%左右。本发明实现了粉末磁性树脂技术在污水/废水处理中的高效率、低成本、规模化使用。
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