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公开(公告)号:CN118022833A
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202311836433.6
申请日:2023-12-28
Applicant: 南京大学 , 泉州南京大学环保产业研究院
IPC: B01J31/06 , B01J37/34 , B01J35/39 , C02F1/30 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种老化聚苯乙烯微塑料界面诱导头孢类抗生素催化转化的方法,包括如下步骤:将聚苯乙烯微塑料颗粒溶于水中得到悬浮液进行光老化处理,离心后得到老化聚苯乙烯微塑料(PS‑MPs)固体,将其加入到头孢抗生素的水溶液,然后将两者混合;调节所述混合液的pH值,而后进行光辐照反应,促进头孢类抗生素的降解。本发明首次利用PS微塑料充当抗生素降解的催化剂,介导水生环境中不同头孢的选择性降解,同时老化的PS‑MPs能显著增强常用头孢菌素类抗生素的光转化过程。
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公开(公告)号:CN112408434B
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202010968072.0
申请日:2020-09-15
Applicant: 泉州南京大学环保产业研究院
Abstract: 一种天然碱母液的除铁方法,包括以下步骤:步骤一,将天然碱母液经过滤装置进行过滤,去除天然碱母液中的不溶性杂质,得到料液;步骤二,对料液进行光电催化氧化处理,在光源照射下,阳极采用掺硼金刚石电极、钌铱钛电极或氧化铅电极,阴极为不锈钢电极或钛电极,电流密度为0.05‑0.1A/cm2,电压为5‑10V,处理时间为10‑40min,得到反应料液;步骤三,对反应料液进行曝气处理,以使铁颗粒脱离阴极极板;步骤四,对曝气处理后的反应料液进行沉淀处理,并对沉淀处理后的反应料液进行离心分离处理;步骤五,离心分离后取上清液,即得到除铁的天然碱母液;铁操作过程中,不额外加入任何化学药剂,以使除铁后的天然碱母液产渣量小、总碱量损失少、除铁效率高。
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公开(公告)号:CN113457367B
公开(公告)日:2023-03-10
申请号:CN202110670919.1
申请日:2021-06-17
Applicant: 南京大学 , 泉州南京大学环保产业研究院
Abstract: 本发明公开了一种低浓度VOCs吸附‑原位变温催化臭氧氧化处理方法,属于有机废气治理领域。该方法是将低浓度VOCs的废气通入吸附床进行富集,富集过程中还包含了低温再生过程和高温再生过程,利用具有高吸附能力和催化臭氧氧化VOCs能力的双功能材料对低浓度VOCs废气进行吸附‑原位变温催化臭氧氧化再生,吸附过程VOCs去除率高,原位再生过程VOCs降解彻底,不产生固体废物,无二次污染,无需更换吸附剂。
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公开(公告)号:CN114162912A
公开(公告)日:2022-03-11
申请号:CN202111299353.2
申请日:2021-11-04
Applicant: 泉州南京大学环保产业研究院
IPC: C02F1/461 , C02F1/72 , C02F101/30
Abstract: 一种负载高{001}晶面二氧化钛粒子电极的制备方法,所述粒子电极由颗粒活性炭和负载在颗粒活性炭上的具有高{001}晶面的二氧化钛组成,其制备方法,包括以下步骤:活性炭前处理、粉末活性炭与四氟化钛混合物的水热反应、高温热处理以及颗粒活性炭的挤压成型等步骤,采用四氟化钛作为钛源,利用氟与钛之间较高的结合能,在氟环境下使二氧化钛能够稳定地生长高表面能的{001}晶面,使制得的粒子电极在其应用的三维电解体系中,能够显著提高电催化氧化活性,促进难生化有机污染物的降解,且能降低处理时间,延长使用寿命;填充到上流式三维电极反应器的固定床中进行电解酸性橙7的电解氧化实验,电解5min后酸性橙7的去除率达可到91.2%。
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公开(公告)号:CN114145257A
公开(公告)日:2022-03-08
申请号:CN202111214433.3
申请日:2021-10-19
Applicant: 泉州南京大学环保产业研究院
IPC: A01K63/00 , A01K63/04 , C02F9/14 , C02F103/20
Abstract: 一种基于食物链处理养殖尾水的方法,将养殖尾水依次流经鱼池、养藻池、生态池、藻虫净化池、杂食性鱼池及消毒池以处理养殖尾水,所述养藻池内放置有海蛎壳且养藻池内的微藻包括小球藻、栅藻、硅藻、绿藻中的一种或多种;生态池中包括黑虎虾和蚌且生态池底部种植有轮叶黑藻、孤尾藻、蜈蚣草中的一种或多种沉水植物,本发明利用生态学原理,以生物为介质,基于食物链的能量传递的作用,设置多个处理池对养殖尾水进行处理,在未添加任何试剂的情况下,实现富养化水体资源化,去除尾水中污染物同时降低尾水中污染物的浓度,进一步带来经济效益。
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公开(公告)号:CN111841496B
公开(公告)日:2022-02-22
申请号:CN202010722332.6
申请日:2020-07-24
Applicant: 泉州南京大学环保产业研究院
IPC: B01J20/20 , C02F1/28 , C02F1/50 , A01N59/16 , A01P1/00 , C02F101/30 , C02F101/12 , C02F101/20
Abstract: 本发明提供一种解决现有技术制备效率低,单质银负载量少的问题的一种快速制备载银活性炭的方法,它包括以下步骤:步骤一:将活性炭与稀硝酸溶液体积比不小于1:100g/mL配置于烧杯中,在95~100℃下煮沸30~60min,自然冷却后用超纯水洗涤至pH呈中性烘干备用;步骤二:将步骤一洗涤过的活性炭置于三口烧瓶中,加入超纯水完全浸没活性炭后,将温度升温至90~95℃搅拌5~10min;步骤三:向步骤二的混合液中加入硝酸银水溶液,采用碱溶液调节混合溶液的pH呈碱性;步骤四:加入还原剂,继续在90~95℃搅拌10~15min,自然冷却至室温后过滤,用超纯水洗涤5‑6次,得到载银活性炭,并在100~110℃的烘箱中烘干后存放。
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公开(公告)号:CN113955865A
公开(公告)日:2022-01-21
申请号:CN202111232363.4
申请日:2021-10-22
Applicant: 南京大学 , 泉州南京大学环保产业研究院
IPC: C02F5/10
Abstract: 本发明属于水环境处理领域,具体涉及一种能有效抑制二氧化硅垢体的绿色高效抑制二氧化硅成垢的羟乙基纤维素改性阻垢剂制备方法和应用。该绿色改性纤维素阻垢剂以羟乙基纤维素为原材,以过硫酸铵为引发剂,以N‑(3‑二甲氨基丙基)甲基丙烯酰胺为接枝单体,通过接枝反应制得。该方法可以在纤维素分子链上引入含酰胺基团和叔胺基的接枝链,使其能有效分散成垢物质,得到高效的环境友好型阻垢剂。本发明制备的阻垢剂能有效抑制垢体的生成,阻碍垢体尺寸的增大;应用于反渗透系统中,有效缓解了膜通量下降,在控制反渗透膜表面二氧化硅结垢中具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN113877521A
公开(公告)日:2022-01-04
申请号:CN202111233316.1
申请日:2021-10-22
Applicant: 南京大学 , 泉州南京大学环保产业研究院
IPC: B01J20/12 , B01J20/24 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/30
Abstract: 本发明属于水环境处理领域,具体涉及一种用于高效吸附抗生素的粘土/单宁酸/金属离子复合材料的制法及应用。本发明采用一步法制得粘土/单宁酸/金属复合吸附剂,制备方法和操作工艺简单,合成时间短,产量大。本发明采用的原料是天然高分子单宁酸,其来源广泛,无毒,可生物降解,无二次污染风险,由于单宁酸结构中富含大量的酚羟基,不仅能够与金属离子发生螯合反应,还有效吸附水体中污染物,特别是与粘土及金属离子复合后,形成一种独特结构的新的复合体,表面更加粗糙,吸附活性位点增加,有效增加吸附,大大提高对污染物的吸附性能。本发明的粘土/单宁酸/金属复合吸附剂对抗生素具有良好的吸附效果。
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公开(公告)号:CN112279457A
公开(公告)日:2021-01-29
申请号:CN202011100584.1
申请日:2020-10-15
Applicant: 泉州南京大学环保产业研究院
IPC: C02F9/14 , C02F103/36
Abstract: 本发明提供一种系统性、流程短、稳定可靠、高效、操作简便、可大幅降低己内酰胺综合废水中的污染物浓度、可有效降低己内酰胺综合废水的生物毒性、提高己内酰胺综合废水的可生化性、低成本的达到排放要求的一种己内酰胺综合废水处理装置及其处理方法,包括依流线依次连通的用于将己内酰胺综合废水的pH值调节至11以上的调碱池、用于对从所述调碱池出来的己内酰胺综合废水进行吹脱处理的吹脱塔、用于对从所述吹脱塔出来的己内酰胺综合废水进行电解处理的电解槽、用于对从所述电解槽出来的己内酰胺综合废水进行水解酸化处理的水解酸化池、用于对从所述水解酸化池出来的己内酰胺综合废水进行多次缺氧、好氧生化处理的SBR池。
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公开(公告)号:CN111514944A
公开(公告)日:2020-08-11
申请号:CN202010382165.5
申请日:2020-05-08
Applicant: 南京大学 , 泉州南京大学环保产业研究院
Abstract: 本发明公开了一种去除水垢的季铵型树脂及其合成方法与应用,属于树脂技术领域。本发明以苯乙烯树脂或丙烯酸或氯乙烯树脂或其共聚骨架树脂白球为树脂基体,采用先胺化、再烷基化反应或者采用季铵化反应,接枝合适的季铵基团,得到新型季铵盐改性强碱阴离子交换树脂;本发明的树脂直接以结合的氯离子优先、高效地交换去除水体中的碳酸氢根和碳酸根,从而减少碳酸钙、镁沉淀的生成,减少水垢,同时保留水体中人体必需的钙、镁离子等健康元素。
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