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公开(公告)号:CN108675262A
公开(公告)日:2018-10-19
申请号:CN201810427699.8
申请日:2018-05-07
Applicant: 南京大学
CPC classification number: C01B3/0015 , B01J27/24 , B01J35/006 , B01J35/0066 , C01B3/02
Abstract: 本发明公开了一种钯基催化剂Pd/CTF催化甲酸制氢的方法,包括离子热共聚法合成共价三嗪聚合多孔材料(CTF);沉淀沉积法负载贵金属Pd制得催化剂Pd/CTF;将Pd/CTF加入甲酸溶液中,298~328K条件下催化甲酸产生氢气。所制备的负载型钯催化剂Pd/CTF具有适当的孔结构,表面N元素的原子比例为8.76~9.89%,Pd的粒径范围为1.58~1.87nm。本发明方法中的催化剂以碳氮材料CTF作为Pd基催化剂的载体,一方面显著提升了催化剂的催化活性,另一方面改变了贵金属表面的电荷结构,消除了副产物CO产出。所述的方法催化剂制备简单,操作方便,催化效率高,可循环使用。
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公开(公告)号:CN105854785A
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201610252038.7
申请日:2016-04-21
Applicant: 南京大学
IPC: B01J20/10 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/20
CPC classification number: B01J20/103 , B01J20/06 , B01J20/28009 , C02F1/288 , C02F2101/20
Abstract: 本发明公开了一种利用磁性负载二氧化锰复合材料吸附去除水体铅污染的方法,以磁性负载的二氧化锰作为吸附剂,去除水体中的铅离子;包括以下步骤:(1)合成磁性核?壳结构Fe3O4@SiO2纳米微粒;(2)将二氧化锰负载在磁性核?壳结构Fe3O4@SiO2纳米微粒上,制得磁性负载二氧化锰复合材料MnO2?Fe3O4@SiO2;(3)以磁性负载二氧化锰复合材料MnO2?Fe3O4@SiO2作为吸附剂,对水体中的铅离子进行吸附。本发明采用磁性负载二氧化锰复合材料吸附去除水体中铅离子,操作简便,材料易得,去除效果显著,吸附剂可再生、循环利用。
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公开(公告)号:CN108675262B
公开(公告)日:2021-11-16
申请号:CN201810427699.8
申请日:2018-05-07
Applicant: 南京大学
Abstract: 本发明公开了一种钯基催化剂Pd/CTF催化甲酸制氢的方法,包括离子热共聚法合成共价三嗪聚合多孔材料(CTF);沉淀沉积法负载贵金属Pd制得催化剂Pd/CTF;将Pd/CTF加入甲酸溶液中,298~328K条件下催化甲酸产生氢气。所制备的负载型钯催化剂Pd/CTF具有适当的孔结构,表面N元素的原子比例为8.76~9.89%,Pd的粒径范围为1.58~1.87nm。本发明方法中的催化剂以碳氮材料CTF作为Pd基催化剂的载体,一方面显著提升了催化剂的催化活性,另一方面改变了贵金属表面的电荷结构,消除了副产物CO产出。所述的方法催化剂制备简单,操作方便,催化效率高,可循环使用。
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公开(公告)号:CN109876848A
公开(公告)日:2019-06-14
申请号:CN201910179951.2
申请日:2019-03-11
Applicant: 南京大学
IPC: B01J29/04 , B01J27/24 , B01J35/10 , C02F1/72 , C02F101/34
Abstract: 本发明公开了一种限域型CoCNx@C复合催化剂,以介孔氧化物为载体,以Co为中心的大环化合物为前驱体,前驱体热解主要发生在载体的孔道内,大部分催化剂的活性位限域在载体的孔道内。本发明还公开了该催化剂的制备方法,以介孔氧化物C为载体,以含钴的卟啉大环化合物D为CoCNx活性组分的前驱体,通过等体积浸渍法将D负载于介孔氧化物C,并用有机溶剂洗涤,干燥后惰性环境下焙烧,制备的催化剂活化过硫酸盐产生强氧化性的自由基,对药物污染物具有高的氧化去除率。本发明还公开了催化剂在催化过硫酸盐氧化降解药物污染物中的应用,能使药物污染物完全矿化成CO2和H2O,无二次污染。
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公开(公告)号:CN103663710B
公开(公告)日:2015-05-20
申请号:CN201310681973.1
申请日:2013-12-12
Applicant: 南京大学
IPC: C02F3/32
Abstract: 一种垂直流自动增氧环形人工湿地系统,其包括分流凹槽、下行流环形池、上行流环形池、集水池、回流泵、自动充氧回流装置和浅调节池;分流凹槽位于下行流环形池的外壁上,上行流环形池位于下行流环形池的内侧,集水池设于上行流环形池的内侧;回流泵的入水口与集水池相连,其出水口通过回流管路与设置在所述浅调节池上方、内部或池壁上的自动充氧回流装置相连;浅调节池的污水出口通过管道或水槽与所述分流凹槽相通。本发明加大了与空气的接触时间,增加了污水中的溶解并提高了控制污水的净化效果,既可减少基建投资又可有效控制蚊蝇孳生。本发明可以收集出水并作为中水回用,有效的节约了水资源。
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公开(公告)号:CN109876848B
公开(公告)日:2020-09-01
申请号:CN201910179951.2
申请日:2019-03-11
Applicant: 南京大学
IPC: B01J29/04 , B01J27/24 , B01J35/10 , C02F1/72 , C02F101/34
Abstract: 本发明公开了一种限域型CoCNx@C复合催化剂,以介孔氧化物为载体,以Co为中心的大环化合物为前驱体,前驱体热解主要发生在载体的孔道内,大部分催化剂的活性位限域在载体的孔道内。本发明还公开了该催化剂的制备方法,以介孔氧化物C为载体,以含钴的卟啉大环化合物D为CoCNx活性组分的前驱体,通过等体积浸渍法将D负载于介孔氧化物C,并用有机溶剂洗涤,干燥后惰性环境下焙烧,制备的催化剂活化过硫酸盐产生强氧化性的自由基,对药物污染物具有高的氧化去除率。本发明还公开了催化剂在催化过硫酸盐氧化降解药物污染物中的应用,能使药物污染物完全矿化成CO2和H2O,无二次污染。
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公开(公告)号:CN108970622A
公开(公告)日:2018-12-11
申请号:CN201810757152.4
申请日:2018-07-11
Applicant: 南京大学
Abstract: 本发明公开了一种氧化铝载Pd催化剂,催化剂载体为无定型具有有序介孔的大比表面积氧化铝,Pd的负载量可调。本发明还公开了该催化剂的制备方法,用蒸发诱导自组装法制备有序介孔氧化铝载体后,通过NaBH4还原法负载Pd。本发明还公开了催化剂在去除大气中异丙醇中的应用,先用H2进行还原处理,接着反应气体采用模拟空气O2与N2体积比3:7,总流量100ml/min,反应是在高空速60000ml/h下进行,反应的T50是206℃,T90是234℃,在240℃即可实现异丙醇的完全转化。本发明操作简单,效果明显,无二次污染,用于去除大气中异丙醇具有良好的经济和环境效益。
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公开(公告)号:CN103848484B
公开(公告)日:2016-08-31
申请号:CN201410084352.X
申请日:2014-03-07
Applicant: 南京大学
Abstract: 本发明公开了一种采用低温等离子体协同钼酸铋催化剂处理抗生素废水的装置及方法,本装置包括筒状反应器、通气管、高压电极、交流高压电源、空气泵和搅拌器,通气管设于筒状反应器的内部并与筒状反应器同轴,该通气管内悬置有高压电极,通气管的下端口位于筒状反应器内的中下部,通气管的上部位于筒状反应器外,通气管的上部侧壁上设有进气口,该进气口通过管路与空气泵的出口相通;交流高压电源分别连接于高压电极和接地,搅拌器设于所述筒状反应器的下部。本装置设计简单,设备投资低,可充分利用放电过程中产生的热量提高降解反应温度,无二次污染等特点,可应用于抗生素废水及难生化降解有机废水领域的处理。
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公开(公告)号:CN103663710A
公开(公告)日:2014-03-26
申请号:CN201310681973.1
申请日:2013-12-12
Applicant: 南京大学
IPC: C02F3/32
Abstract: 一种垂直流自动增氧环形人工湿地系统,其包括分流凹槽、下行流环形池、上行流环形池、集水池、回流泵、自动充氧回流装置和浅调节池;分流凹槽位于下行流环形池的外壁上,上行流环形池位于下行流环形池的内侧,集水池设于上行流环形池的内侧;回流泵的入水口与集水池相连,其出水口通过回流管路与设置在所述浅调节池上方、内部或池壁上的自动充氧回流装置相连;浅调节池的污水出口通过管道或水槽与所述分流凹槽相通。本发明加大了与空气的接触时间,增加了污水中的溶解并提高了控制污水的净化效果,既可减少基建投资又可有效控制蚊蝇孳生。本发明可以收集出水并作为中水回用,有效的节约了水资源。
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公开(公告)号:CN108970622B
公开(公告)日:2020-06-23
申请号:CN201810757152.4
申请日:2018-07-11
Applicant: 南京大学
Abstract: 本发明公开了一种氧化铝载Pd催化剂,催化剂载体为无定型具有有序介孔的大比表面积氧化铝,Pd的负载量可调。本发明还公开了该催化剂的制备方法,用蒸发诱导自组装法制备有序介孔氧化铝载体后,通过NaBH4还原法负载Pd。本发明还公开了催化剂在去除大气中异丙醇中的应用,先用H2进行还原处理,接着反应气体采用模拟空气O2与N2体积比3:7,总流量100ml/min,反应是在高空速60000ml/h下进行,反应的T50是206℃,T90是234℃,在240℃即可实现异丙醇的完全转化。本发明操作简单,效果明显,无二次污染,用于去除大气中异丙醇具有良好的经济和环境效益。
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