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公开(公告)号:CN115715963B
公开(公告)日:2025-01-03
申请号:CN202211028265.3
申请日:2022-08-25
Applicant: 南京大学 , 南京华创环境技术研究院有限公司
IPC: B01J19/12 , B01J19/28 , B01J4/00 , C02F1/38 , C02F9/00 , C02F1/30 , C02F1/32 , C02F1/72 , C02F101/20
Abstract: 本发明披露一种离心分离式光反应装置,包括反应釜、光照部件,驱动部件,反应釜内固定设置有导流挡板,光照部件设置在反应釜中心部位,在所述驱动部件驱动下反应釜旋转,带动导流挡板旋转产生搅拌与离心力,使得反应釜中随反应产生的固体沉淀物离心分离后排出。该光化学反应装置将搅拌动力设置于反应釜外、省去传统搅拌器,避免搅拌杆、桨等多余器件遮挡光线,留存更大的光反应空间;通过反应釜旋转,利用内壁导流模块进行搅拌并带动水体产生离心分离作用,通过旋转离心去除废水中原有的以及在反应过程中生成的悬浮颗粒及不溶性固体,降低水体浊度,提高水体透光辐射照度,有效提高光利用率,解决了光化学反应过程中浊度增加带来的光化学反应效率低下的一系列问题。特别适合在反应中产生沉淀的光化学反应。本发明的装置典型地用于络合重金属废水的光催化分解处理中。
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公开(公告)号:CN115282939B
公开(公告)日:2024-06-28
申请号:CN202210932138.X
申请日:2022-08-04
Applicant: 南京大学 , 南京华创环境技术研究院有限公司 , 江苏国创新材料研究中心有限公司
IPC: B01J20/26 , B01J20/28 , B01J20/30 , B01J38/00 , B01J38/60 , B01J39/20 , C02F1/28 , C02F1/42 , C02F9/00 , C02F101/20 , C02F103/36 , C02F3/00 , C02F1/00
Abstract: 本发明涉及一种高选择性除铁树脂及PTA废水中钴锰催化剂回收回用方法与系统,该树脂由聚丙烯腈树脂经硫酸部分水解而成,在含有钴锰铁溶液中,可高选择性地吸附除去铁;利用该选择性除铁树脂在PTA废水深度除铁后,利用钴锰选择性树脂回收回用钴锰催化剂时,可以回用溴酸洗脱液多次洗脱被吸附的钴锰离子,获得较高钴锰含量而铁含量极低的溴酸洗脱溶液,该溴酸洗脱液易于回用到PTA氧化工段,容易匹配调制,节省溴酸用量,环境友好。
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公开(公告)号:CN115715963A
公开(公告)日:2023-02-28
申请号:CN202211028265.3
申请日:2022-08-25
Applicant: 南京大学 , 南京华创环境技术研究院有限公司
IPC: B01J19/12 , B01J19/28 , B01J4/00 , C02F1/38 , C02F9/00 , C02F1/30 , C02F1/32 , C02F1/72 , C02F101/20
Abstract: 本发明披露一种离心分离式光反应装置,包括反应釜、光照部件,驱动部件,反应釜内固定设置有导流挡板,光照部件设置在反应釜中心部位,在所述驱动部件驱动下反应釜旋转,带动导流挡板旋转产生搅拌与离心力,使得反应釜中随反应产生的固体沉淀物离心分离后排出。该光化学反应装置将搅拌动力设置于反应釜外、省去传统搅拌器,避免搅拌杆、桨等多余器件遮挡光线,留存更大的光反应空间;通过反应釜旋转,利用内壁导流模块进行搅拌并带动水体产生离心分离作用,通过旋转离心去除废水中原有的以及在反应过程中生成的悬浮颗粒及不溶性固体,降低水体浊度,提高水体透光辐射照度,有效提高光利用率,解决了光化学反应过程中浊度增加带来的光化学反应效率低下的一系列问题。特别适合在反应中产生沉淀的光化学反应。本发明的装置典型地用于络合重金属废水的光催化分解处理中。
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公开(公告)号:CN115282939A
公开(公告)日:2022-11-04
申请号:CN202210932138.X
申请日:2022-08-04
Applicant: 南京大学 , 南京华创环境技术研究院有限公司 , 江苏国创新材料研究中心有限公司
IPC: B01J20/26 , B01J20/28 , B01J20/30 , B01J38/00 , B01J38/60 , B01J39/20 , C02F1/28 , C02F1/42 , C02F9/14 , C02F101/20 , C02F103/36
Abstract: 本发明涉及一种高选择性除铁树脂及PTA废水中钴锰催化剂回收回用方法与系统,该树脂由聚丙烯腈树脂经硫酸部分水解而成,在含有钴锰铁溶液中,可高选择性地吸附除去铁;利用该选择性除铁树脂在PTA废水深度除铁后,利用钴锰选择性树脂回收回用钴锰催化剂时,可以回用溴酸洗脱液多次洗脱被吸附的钴锰离子,获得较高钴锰含量而铁含量极低的溴酸洗脱溶液,该溴酸洗脱液易于回用到PTA氧化工段,容易匹配调制,节省溴酸用量,环境友好。
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公开(公告)号:CN110002600A
公开(公告)日:2019-07-12
申请号:CN201910153526.6
申请日:2019-02-28
Applicant: 南京华创环境技术研究院有限公司
Abstract: 本发明涉及原水生物预处理技术领域,具体涉及一种微生物菌落的培养方法、原位培养装置及废水治理方法,该微生物菌落的培养方法为利用废水培养适于处理所述废水的微生物菌落,包括(1)测定待处理废水的溶氧量;(2)取待处理废水加入营养药液,混匀,在温度为15-35℃,搅拌速度为50-100rpm的条件下培养5-7天,期间控制培养液中的溶氧量为所述待处理废水溶氧量的±3mg/L以内,得含有微生物菌落的培养液,能够促进原水中的土著微生物菌落在生物反应器内生长的均匀性,提高生长效率,从而提高河道废水处理效率。
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公开(公告)号:CN111792706A
公开(公告)日:2020-10-20
申请号:CN202010608691.9
申请日:2020-08-27
Applicant: 南京师范大学 , 南京华创环境技术研究院有限公司
IPC: C02F1/461 , C02F1/72 , C02F1/42 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了有阳离子交换膜的电化学氧化处理反应器及用于处理吡啶废水的方法。包括反应器主体和设有水浴槽的磁力搅拌器,反应器主体由阳离子交换膜分割为阴极室和阳极室,阴极室和阳极室内部分别设有阴、阳极板,顶部分别设有取样口,阴极室和阳极室上部和下部分别设置出水口和进水口,出水口和进水口分别连接水管和水泵,阳极室内放置磁子。吡啶废水在阳极室发生氧化反应,反应后出水从出水口排出。本发明通过有阳离子交换膜电氧化的方法克服了无膜电氧化法对于吡啶废水处理效率低的缺点,高效、无污染。
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公开(公告)号:CN114162911B
公开(公告)日:2023-05-02
申请号:CN202111279263.7
申请日:2021-10-29
Applicant: 南京师范大学 , 南京华创环境技术研究院有限公司
IPC: C02F1/461 , C02F1/72 , C02F101/34 , C02F101/36
Abstract: 本发明公开了一种Gd3+与Ti3+共掺杂TiO2纳米管阵列电极、制备方法及其应用。所述电极以Ti片作为基底,首先通过阳极化处理在其表面生长出TiO2纳米管阵列,后通过高温焙烧将电极晶型转换成锐钛矿型,待其充分冷却后将材料置于Gd(NO3)3·6H2O溶液中浸泡,接着将所得材料置于马弗炉中再次进行煅烧处理,最后将所得材料进行阴极化处理即得所述Gd3+与Ti3+共掺杂TiO2纳米管阵列电极。该电极用于电催化阳极可以实现碘海醇废水的高效降解,其电催化活性优于Ti3+掺杂TiO2纳米管阵列电极以及常见商业电极。
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公开(公告)号:CN110002600B
公开(公告)日:2022-06-03
申请号:CN201910153526.6
申请日:2019-02-28
Applicant: 南京华创环境技术研究院有限公司
Abstract: 本发明涉及原水生物预处理技术领域,具体涉及一种微生物菌落的培养方法、原位培养装置及废水治理方法,该微生物菌落的培养方法为利用废水培养适于处理所述废水的微生物菌落,包括(1)测定待处理废水的溶氧量;(2)取待处理废水加入营养药液,混匀,在温度为15‑35℃,搅拌速度为50‑100rpm的条件下培养5‑7天,期间控制培养液中的溶氧量为所述待处理废水溶氧量的±3mg/L以内,得含有微生物菌落的培养液,能够促进原水中的土著微生物菌落在生物反应器内生长的均匀性,提高生长效率,从而提高河道废水处理效率。
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公开(公告)号:CN117623468A
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202311702352.7
申请日:2023-12-12
Applicant: 南京理工大学 , 南京华创环境技术研究院有限公司
IPC: C02F1/469
Abstract: 本发明提供了一种石墨烯/MOF衍生碳复合电极及其制备方法和应用,属于电极材料技术领域。本发明利用氨基修饰剂对GO进行改性,使改性石墨烯具有较大的比表面积和较好的导电性;并且,氨基修饰剂中的N能提高对钠离子的吸附能力;本发明通过对MOF进行煅烧得到的MOF衍生碳能够提高电极材料的电容去离子性能;本发明通过改性石墨烯与MOF衍生碳和第二有机溶剂混合后进行超声复合,对钠离子具有更强的吸附能力和导电性。由于本发明制备的石墨烯/MOF衍生碳复合材料具有优异的导电性和对钠离子的吸附能力,故将其制备的石墨烯/MOF衍生碳复合电极组装为CDI装置后进行海水淡化时,对钠离子具有优异的吸附能力。
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公开(公告)号:CN114162911A
公开(公告)日:2022-03-11
申请号:CN202111279263.7
申请日:2021-10-29
Applicant: 南京师范大学 , 南京华创环境技术研究院有限公司
IPC: C02F1/461 , C02F1/72 , C02F101/34 , C02F101/36
Abstract: 本发明公开了一种Gd3+与Ti3+共掺杂TiO2纳米管阵列电极、制备方法及其应用。所述电极以Ti片作为基底,首先通过阳极化处理在其表面生长出TiO2纳米管阵列,后通过高温焙烧将电极晶型转换成锐钛矿型,待其充分冷却后将材料置于Gd(NO3)3·6H2O溶液中浸泡,接着将所得材料置于马弗炉中再次进行煅烧处理,最后将所得材料进行阴极化处理即得所述Gd3+与Ti3+共掺杂TiO2纳米管阵列电极。该电极用于电催化阳极可以实现碘海醇废水的高效降解,其电催化活性优于Ti3+掺杂TiO2纳米管阵列电极以及常见商业电极。
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