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公开(公告)号:CN104200862A
公开(公告)日:2014-12-10
申请号:CN201410447417.2
申请日:2014-09-03
Applicant: 南京大学
IPC: G21F9/30
Abstract: 本发明公开了一种利用粉煤灰基地聚合物固化放射性废树脂的方法,包括如下步骤:(1)烘干:粉煤灰在使用前经干燥处理;(2)混合:首先将羧甲基纤维素钠、放射性废树脂与碱激发剂混合均匀为混合物A,碳纤维与粉煤灰混合均匀为混合物B,最后将上述的混合物A和混合物B混合并搅拌均匀;(3)入模:将搅拌后的混合浆体倒入模具中,使用水泥胶砂振实台振动振实;(4)养护:将模具试块放入标准养护箱中养护,养护好后即制得含有放射性核素粉煤灰基地聚合物固化体。本发明具有操作简单,成本低,安全性好,所得固化体抗压强度较高、易于推广应用的特点。
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公开(公告)号:CN103127886A
公开(公告)日:2013-06-05
申请号:CN201310068295.1
申请日:2013-03-05
Applicant: 南京大学
Abstract: 本发明公开了一种中空状磁性介孔SiO2米材料及其制备方法,该材料为中空状结构,组成物质为磁性颗粒及SiO2,磁性颗粒被SiO2包覆。方法步骤是:利用水热合成法制备钴铁氧体纳米颗粒,用葡萄糖水热合成纳米碳球;通过硅源反应在制备的磁性颗粒表面沉积SiO2,制备磁性的介孔SiO2纳米颗粒;以碳球为模板材料,利用吸附作用将磁性介孔SiO2纳米颗粒负载到碳球表面,制备SiO2-CoFe2O4-碳球复合物;将复合物煅烧,制备中空状磁性介孔SiO2纳米材料。本发明所涉及材料具有孔径可调,磁性可控,尺寸均一及无生理毒性等优点。中空的结构使得复合微球还具有低密度和高比表面积等特性。
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公开(公告)号:CN103055850A
公开(公告)日:2013-04-24
申请号:CN201310009864.5
申请日:2013-01-11
Applicant: 南京大学
IPC: B01J23/44
Abstract: 本发明公开了钯/二氧化钛/碳纳米管复合催化剂及其制备方法,该催化剂是以钯纳米颗粒为催化活性组分,以二氧化钛和碳纳米管为复合载体材料,其中钯的质量为碳纳米管质量的10~20%,二氧化钛的质量为碳纳米管质量的10~50%。在材料制备过程中,通过控制二氧化钛的投加顺序,制备得到钯/二氧化钛/碳纳米管复合材料和二氧化钛/钯/碳纳米管复合材料。本发明得到的两种钯/二氧化钛/碳纳米管复合催化剂材料具有高且稳定的电化学氧化活性,可用作乙醇碱性燃料电池的催化剂。
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公开(公告)号:CN102989514A
公开(公告)日:2013-03-27
申请号:CN201210521868.7
申请日:2012-12-07
Applicant: 南京大学
IPC: B01J31/38
Abstract: 本发明公开了一种贵金属铂沉积-聚吡咯敏化的中空状二氧化钛纳米光催化剂及其制备方法,该催化剂载体为中空状二氧化钛微球,负载为聚吡咯和金属铂。其制备步骤是:利用葡萄糖水热合成纳米碳球;以碳球为模板剂,通过溶胶-凝胶法将二氧化钛膜层负载到其表面制备C/TiO2微球;将微球煅烧制备中空二氧化钛纳米微球;通过化学原位聚合法将金属铂和聚吡咯负载到中空二氧化钛表面,再将其置于紫外光下照射,即得到该催化剂。本发明的微球粒径可调,二氧化钛层厚度也可控。本发明具有较好的光催化活性,UV-vis结果表明其光响应范围已扩展至可见光区,这为本发明在工业上利用太阳光光催化降解污染物创造了条件。
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公开(公告)号:CN102897875A
公开(公告)日:2013-01-30
申请号:CN201210408244.4
申请日:2012-10-24
Applicant: 南京大学
IPC: C02F1/461
Abstract: 本发明公开了一种铈掺杂二氧化铅电极、其制备方法及对碱性染料快速脱色和高效矿化中的应用,该电极制备包含以下步骤:首先将钛板刻蚀成二氧化钠纳米管阵列基体;通过电沉积,在二氧化钛纳米管中填充少量单质铜;然后配制含铈二氧化铅电沉积液;最后在二氧化钛纳米管阵列基体上电沉积制备铈掺杂二氧化铅电极。在处理碱性染料废水时,可实现对废水中的碱性染料的快速脱色和高效矿化。本发明中得到的铈掺杂二氧化铅电极的催化活性和使用寿命相比于没有掺杂的二氧化铅电极得到了很大程度的提高,能够有效的降低电化学方法水处理的成本;在处理染料废水时不附加引入其他化学物质,不会带来二次污染,具有反应条件温和、操作简便。
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公开(公告)号:CN102881346A
公开(公告)日:2013-01-16
申请号:CN201210333401.X
申请日:2012-09-11
Applicant: 南京大学
IPC: G21F9/34
Abstract: 本发明公开了一种应用地聚合物固化模拟放射性核素I-的方法,属于放射性废物环保处理技术领域,由于实验条件限制,本发明采用模拟放射性核素I-的无机盐NaI作为实验原料,鉴于含模拟放射性核素I-的NaI物化特性与真的放射性物质相同或相近,因此实验是接近真实状态。采用模拟放射性核素进行研究,开发出一种新型高效固化模拟放射性核素I-的固化方法。本方法采用传统硅酸盐水泥材料作对比,结果表明地聚合物材料制的固化体具有优良的力学性能和抗浸出性能,其28天抗压强度超过46MPa,在25℃去离子水溶液,70℃去离子水溶液,硫酸镁溶液和pH=1的硫酸溶液中的21天动态浸出率分别为0.5276cm/d、0.5636cm/d、0.2513cm/d和0.5995cm/d。
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公开(公告)号:CN102861567A
公开(公告)日:2013-01-09
申请号:CN201210301463.2
申请日:2012-08-23
Applicant: 南京大学
Abstract: 本发明公开了一种漂浮型BiVO4/漂珠复合光催化剂、其制备方法和应用,该催化剂是以漂珠为载体,在漂珠表面负载BiVO4颗粒薄膜。其制备步骤是:室温下,将异丙氧基氧化钒的乙酰丙酮溶液与硝酸铋的冰乙酸溶液混合,剧烈搅拌,形成墨绿色的溶胶,然后加入粉煤灰漂珠搅拌进行负载,浸渍,水浴蒸干,煅烧,即得到该复合光催化剂,经试验表明,该光催化剂在200-550nm波长范围均有吸收,是一种可见光响应型光催化剂,同常用的TiO2光催化剂相比,BiVO4/漂珠能提高对太阳光能的利用率;此外,相比于TiO2/漂珠,BiVO4/漂珠在可见光下能够显著提高降解亚甲基蓝的效率。
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公开(公告)号:CN101696050A
公开(公告)日:2010-04-21
申请号:CN200910233410.X
申请日:2009-10-26
Applicant: 南京大学
IPC: C02F1/46 , C02F1/70 , C02F1/58 , C02F101/12
Abstract: 本发明公开了一种去除水中痕量溴酸根离子的简便方法,其步骤是:利用三电极体系在合适的电位下恒电位合成聚苯胺薄膜,得到性质稳定的聚苯胺薄膜。在电极表面的薄膜对溴酸根离子具有优良的电催化活性,利用电化学催化还原反应,不但能将跟天然水体中痕量的溴酸根离子还原至国家标准内,而且对较高浓度的溴酸根溶液也具有较好的转化和去除效率。即在pH=6-8时,能将初始浓度为2ppm的溴酸根离子去除至20ppb。该方法简单易行,成本低廉,无需调节pH值,具有较好的应用价值和市场前景。
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公开(公告)号:CN104528909B
公开(公告)日:2016-09-07
申请号:CN201410818276.0
申请日:2014-12-24
Applicant: 南京大学
IPC: B01J23/745 , B01J37/34 , C02F1/58 , C02F1/70 , C02F1/46
Abstract: 本发明公开了一种负载立方晶形纳米零价铁的导电玻璃,以导电玻璃作为载体,负载到导电玻璃上的纳米零价铁的平均粒径为30~300nm,且纳米零价铁形状为立方体。本发明所述的负载立方晶形纳米零价铁的导电玻璃的制备方法,包括以下步骤:(1)将导电玻璃裁剪成大小规则的方块;(2)导电玻璃的清洗;(3)纳米零价铁负载:采用三电极电化学电解池体系,所述三电极为工作电极、对电极和参比电极,所述工作电极采用步骤(2)处理后的导电玻璃,采用电化学程序电位阶跃处理方法,使用三段恒电位沉积制备纳米零价铁;(4)材料清洗;(5)材料的保存。本发明可用于水中有害阳离子和含氧阴离子的去除,去除效率高。
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公开(公告)号:CN104528909A
公开(公告)日:2015-04-22
申请号:CN201410818276.0
申请日:2014-12-24
Applicant: 南京大学
IPC: C02F1/58 , C02F1/70 , C02F1/46 , B01J23/745
CPC classification number: C02F1/58 , B01J23/745 , C02F1/4678 , C02F1/705
Abstract: 本发明公开了一种负载立方晶形纳米零价铁的导电玻璃,以导电玻璃作为载体,负载到导电玻璃上的纳米零价铁的平均粒径为30~300nm,且纳米零价铁形状为立方体。本发明所述的负载立方晶形纳米零价铁的导电玻璃的制备方法,包括以下步骤:(1)将导电玻璃裁剪成大小规则的方块;(2)导电玻璃的清洗;(3)纳米零价铁负载:采用三电极电化学电解池体系,所述三电极为工作电极、对电极和参比电极,所述工作电极采用步骤(2)处理后的导电玻璃,采用电化学程序电位阶跃处理方法,使用三段恒电位沉积制备纳米零价铁;(4)材料清洗;(5)材料的保存。本发明可用于水中有害阳离子和含氧阴离子的去除,去除效率高。
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