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公开(公告)号:CN114797508B
公开(公告)日:2023-01-17
申请号:CN202210410150.4
申请日:2022-04-19
Applicant: 南京信息工程大学 , 南京信息工程大学南通研究院
Abstract: 本发明提供了一种用于处理含重金属废水的单宁酸‑Zr(IV)杂化膜的制备方法,方法步骤如下:将粉末状电容炭分散在去离子水中,超声使其分散均匀,得到电容炭水分散液;将一定配比的Zr(IV)溶液和单宁酸溶液混合于1M的NaCl水溶液中,并调节pH至7‑9,得到单宁酸‑Zr(IV)混合溶液;量取一定量的电容炭水分散液和单宁酸‑Zr(IV)混合溶液,利用涡旋混匀仪使两种溶液在涡流下混合均匀,真空抽滤至亲水性高分子微滤膜表面,得到单宁酸‑Zr(IV)杂化膜。本发明材料来源广泛,制备方法简单,成本低,且本方法制得的单宁酸‑Zr(IV)杂化膜可以在共存阳离子Ca(II)的竞争下对Pb(II)进行选择性吸附,具有非常高的分配系数,远远超过了商用离子交换树脂。并同时具有优越的吸附性能。
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公开(公告)号:CN114797508A
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202210410150.4
申请日:2022-04-19
Applicant: 南京信息工程大学 , 南京信息工程大学南通研究院
Abstract: 本发明提供了一种用于处理含重金属废水的单宁酸‑Zr(IV)杂化膜的制备方法,方法步骤如下:将粉末状电容炭分散在去离子水中,超声使其分散均匀,得到电容炭水分散液;将一定配比的Zr(IV)溶液和单宁酸溶液混合于1M的NaCl水溶液中,并调节pH至7‑9,得到单宁酸‑Zr(IV)混合溶液;量取一定量的电容炭水分散液和单宁酸‑Zr(IV)混合溶液,利用涡旋混匀仪使两种溶液在涡流下混合均匀,真空抽滤至亲水性高分子微滤膜表面,得到单宁酸‑Zr(IV)杂化膜。本发明材料来源广泛,制备方法简单,成本低,且本方法制得的单宁酸‑Zr(IV)杂化膜可以在共存阳离子Ca(II)的竞争下对Pb(II)进行选择性吸附,具有非常高的分配系数,远远超过了商用离子交换树脂。并同时具有优越的吸附性能。
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公开(公告)号:CN113926428A
公开(公告)日:2022-01-14
申请号:CN202111243928.9
申请日:2021-10-26
Applicant: 南京信息工程大学
IPC: B01J20/22 , B01J20/28 , C02F1/28 , B01J20/30 , C02F101/20
Abstract: 本发明涉及一种重金属废水处理用多酚氧化铁吸附材料的制备方法,属于环境功能材料制备技术领域。本发明的重金属废水处理用多酚氧化铁吸附材料通过植物多酚与Fe3+形成网状交联结构,多酚中含有大量的酚羟基,易与金属离子发生螯合反应,通过金属离子与多酚上的儿茶酚的强相互作用形成稳定的金属‑多酚网络结构,由于带有的大量酚羟基,从而使其具有较强的电负性,能将阳离子聚集到材料周围,达到预富集的效果,可以提高材料的吸附效率,此外本发明将铁离子与多酚进行反应,然后加入碱性溶液进行原位沉淀,从而获得了重金属废水处理用多酚氧化铁吸附材料,重金属废水处理用多酚氧化铁吸附材料的合成步骤简单、耗时短,原材料廉价易得,吸附效率高。
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公开(公告)号:CN111530427A
公开(公告)日:2020-08-14
申请号:CN202010397211.9
申请日:2020-05-12
Applicant: 南京信息工程大学
IPC: B01J20/22 , B01J20/24 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/14 , C02F103/06
Abstract: 本发明公开了一种基于锆基金属有机骨架改性的树脂基杂化材料及其应用。该树脂基杂化材料以高分子树脂为基体,其上固载锆基金属有机骨架UiO-66系列材料,UiO-66系列材料为纳米颗粒,呈正八面体形态,粒径大小为20nm~100nm,固载量为2%~16%。本发明以高分子树脂为载体,将锆基金属有机骨架系列纳米颗粒固载于在载体网状孔道内部形成杂化材料。该杂化材料有效发挥了锆基金属有机骨架对氟离子的高吸附性能与优异的吸附选择性,同时具备大颗粒树脂基交换剂优异的流体力学性能以及对所带氟离子的强富集效果,可以大大加强对氟离子的深度去除。
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公开(公告)号:CN110252261A
公开(公告)日:2019-09-20
申请号:CN201910540996.8
申请日:2019-06-21
Applicant: 南京信息工程大学
IPC: B01J20/26 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/14
Abstract: 本发明公开了一种树脂基纳米羟基磷灰石复合材料、制备方法及在氟污染水体处理中的应用,该复合材料由高分子树脂固载纳米羟基磷灰石颗粒形成,零电荷点为8~9.5;其中,所述纳米羟基磷灰石颗粒尺寸介于10~100nm之间,纳米羟基磷灰石固载量2%~22%,所述高分子树脂为聚苯乙烯-二乙烯苯吸附树脂。通过将纳米级羟基磷灰石颗粒固载于高分子树脂材料,从而得到吸附性能优异、无二次污染、尺寸均匀、易分离再生的复合材料。该复合材料在中碱性(pH=6~9)污染水体中具有较高的氟吸附量,在强竞争离子体系中对氟离子具有特异性吸附。该复合材料制备成本低,工艺简单,适用于实际氟污染废水处理。
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