利用小分子双酮光氧化处理水中三价砷的方法

    公开(公告)号:CN105129959A

    公开(公告)日:2015-12-09

    申请号:CN201510440199.4

    申请日:2015-07-24

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种利用小分子双酮光氧化处理水中三价砷的方法:将小分子双酮加入含有三价砷的水中,投加后水中小分子双酮的浓度为0.05-1mM,调整pH为3-9,然后将水置于紫外光源下照射10-60min,即可将水中的三价砷氧化为五价砷;通过本发明建立的UV/小分子双酮体系,在紫外光源照射下,可迅速地将水中的三价砷氧化为更易通过物理法去除的五价砷,其一级反应动力学常数高达0.15min-1,当As(III)浓度在0-10mg/L时,氧化反应时间基本在10min之内。该方法操作简便,且相比于传统的UV/H2O2、UV/TiO2等方法,适用溶液pH范围更广,在3-9之间。可广泛应用于含As(III)地下水以及高浓度的含As(III)废水中As(III)的氧化处理中。

    一种TiO<sub>2</sub>基混凝剂及其应用

    公开(公告)号:CN104944547B

    公开(公告)日:2017-04-12

    申请号:CN201510301771.9

    申请日:2015-06-05

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明提供一种TiO2基混凝剂及其应用,该TiO2基混凝剂是通过如下方法获得:将乙酰丙酮与乙醇混合均匀后,滴入四氯化钛,为A液;将去离子水与乙醇混合成B液;将B液滴入A液中,搅拌至溶胶,然后老化至恒重,即获得TiO2基混凝剂;该TiO2基混凝剂可应用于废水以及藻类爆发水体的处理,沉淀污染物,混凝效果好、稳定性高,且克服了目前无机钛盐强酸性导致混凝出水pH值过低的缺点,有利于后续出水的处理。

    一种铁矿尾砂微波辅助芬顿催化降解有机染料废水的方法

    公开(公告)号:CN103787536A

    公开(公告)日:2014-05-14

    申请号:CN201410055375.8

    申请日:2014-02-19

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种铁矿尾砂微波辅助芬顿催化降解有机染料废水的方法,属于废水处理技术领域。本发明的处理步骤为:(A)将铁矿尾砂干燥、粉碎碾细,并进行活化预处理;(B)将有机染料废水经格栅除渣初沉淀或自然沉降后,取上层清液;(C)将步骤(B)中所得上层清液引入到反应容器中持续搅拌,反应容器中加有经步骤(A)活化预处理的铁矿尾砂,完成铁矿尾砂对有机染料的吸附过程;(D)在经步骤(C)处理后的溶液中加双氧水,置于微波装置中催化降解。本发明操作简单,管理方便,实现了对废水所含高浓度有机染料较大程度的降解,尾矿废渣得到有效利用,实现了经济效益、环境效益和社会效益的统一。

    乙酰丙酮在抑制蓝藻生长中的应用

    公开(公告)号:CN111165492B

    公开(公告)日:2021-05-28

    申请号:CN202010025079.9

    申请日:2020-01-10

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明提供了乙酰丙酮在抑制蓝藻生长中的应用,即将在蓝藻生长水域投加乙酰丙酮,投加量不低于7mg/L,以控制藻的生长;乙酰丙酮通过作用于光合系统控制藻的生长,效果优于常见的抑藻剂(如焦性没食子酸、没食子酸和蒽醌等),并且对包括大肠杆菌、沙门氏菌、枯草芽孢杆菌、金黄色葡萄球菌等四种常见菌在内的细菌无害,具有环境友好性,易于推广应用。

    钛凝胶-聚二甲基二烯丙基氯化铵复合混凝剂及其应用

    公开(公告)号:CN108059225B

    公开(公告)日:2021-04-02

    申请号:CN201711472305.2

    申请日:2017-12-29

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种无机钛凝胶与有机高分子的复合混凝剂及其应用,该混凝剂以四氯化钛、乙酰丙酮、聚二甲基二烯丙基氯化铵(PDMDAAC)为原料,利用溶胶-凝胶法,将PDMDAAC添加入制备过程中,经过混合搅拌至均匀溶胶,在溶胶老化过程中,四氯化钛水解聚合,PDMDAAC均匀嵌合到聚合钛氧骨架结构中,经老化干燥后,获得所述复合混凝剂;该复合混凝剂既可发挥优良的电中和能力,又具有高效的吸附架桥、网捕卷扫作用;可应用于饮用水、工业废水、生活污水等水体处理领域,特别是含有机物干扰和微生物大量存在的污染水体;对浊度去除效率高、投加量低、沉淀率高、稳定性好,且有效提升钛凝胶混凝剂适应有机物干扰的能力,利于实现工业应用。

    乙酰丙酮在抑制蓝藻生长中的应用

    公开(公告)号:CN111165492A

    公开(公告)日:2020-05-19

    申请号:CN202010025079.9

    申请日:2020-01-10

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明提供了乙酰丙酮在抑制蓝藻生长中的应用,即将在蓝藻生长水域投加乙酰丙酮,投加量不低于7mg/L,以控制藻的生长;乙酰丙酮通过作用于光合系统控制藻的生长,效果优于常见的抑藻剂(如焦性没食子酸、没食子酸和蒽醌等),并且对包括大肠杆菌、沙门氏菌、枯草芽孢杆菌、金黄色葡萄球菌等四种常见菌在内的细菌无害,具有环境友好性,易于推广应用。

    钛凝胶-聚二甲基二烯丙基氯化铵复合混凝剂及其应用

    公开(公告)号:CN108059225A

    公开(公告)日:2018-05-22

    申请号:CN201711472305.2

    申请日:2017-12-29

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种无机钛凝胶与有机高分子的复合混凝剂及其应用,该混凝剂以四氯化钛、乙酰丙酮、聚二甲基二烯丙基氯化铵(PDMDAAC)为原料,利用溶胶-凝胶法,将PDMDAAC添加入制备过程中,经过混合搅拌至均匀溶胶,在溶胶老化过程中,四氯化钛水解聚合,PDMDAAC均匀嵌合到聚合钛氧骨架结构中,经老化干燥后,获得所述复合混凝剂;该复合混凝剂既可发挥优良的电中和能力,又具有高效的吸附架桥、网捕卷扫作用;可应用于饮用水、工业废水、生活污水等水体处理领域,特别是含有机物干扰和微生物大量存在的污染水体;对浊度去除效率高、投加量低、沉淀率高、稳定性好,且有效提升钛凝胶混凝剂适应有机物干扰的能力,利于实现工业应用。

    利用小分子双酮光氧化处理水中三价砷的方法

    公开(公告)号:CN105129959B

    公开(公告)日:2017-06-16

    申请号:CN201510440199.4

    申请日:2015-07-24

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种利用小分子双酮光氧化处理水中三价砷的方法:将小分子双酮加入含有三价砷的水中,投加后水中小分子双酮的浓度为0.05‑1 mM,调整pH为3‑9,然后将水置于紫外光源下照射10‑60 min,即可将水中的三价砷氧化为五价砷;通过本发明建立的UV/小分子双酮体系,在紫外光源照射下,可迅速地将水中的三价砷氧化为更易通过物理法去除的五价砷,其一级反应动力学常数高达0.15 min‑1,当As(III)浓度在0‑10 mg/L时,氧化反应时间基本在10 min之内。该方法操作简便,且相比于传统的UV/H2O2、UV/TiO2等方法,适用溶液pH范围更广,在3‑9之间。可广泛应用于含As(III)地下水以及高浓度的含As(III)废水中As(III)的氧化处理中。

    一种TiO2基混凝剂及其应用

    公开(公告)号:CN104944547A

    公开(公告)日:2015-09-30

    申请号:CN201510301771.9

    申请日:2015-06-05

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明提供一种TiO2基混凝剂及其应用,该TiO2基混凝剂是通过如下方法获得:将乙酰丙酮与乙醇混合均匀后,滴入四氯化钛,为A液;将去离子水与乙醇混合成B液;将B液滴入A液中,搅拌至溶胶,然后老化至恒重,即获得TiO2基混凝剂;该TiO2基混凝剂可应用于废水以及藻类爆发水体的处理,沉淀污染物,混凝效果好、稳定性高,且克服了目前无机钛盐强酸性导致混凝出水pH值过低的缺点,有利于后续出水的处理。

    一种铁矿尾砂微波辅助芬顿催化降解有机染料废水的方法

    公开(公告)号:CN103787536B

    公开(公告)日:2015-07-22

    申请号:CN201410055375.8

    申请日:2014-02-19

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种铁矿尾砂微波辅助芬顿催化降解有机染料废水的方法,属于废水处理技术领域。本发明的处理步骤为:(A)将铁矿尾砂干燥、粉碎碾细,并进行活化预处理;(B)将有机染料废水经格栅除渣初沉淀或自然沉降后,取上层清液;(C)将步骤(B)中所得上层清液引入到反应容器中持续搅拌,反应容器中加有经步骤(A)活化预处理的铁矿尾砂,完成铁矿尾砂对有机染料的吸附过程;(D)在经步骤(C)处理后的溶液中加双氧水,置于微波装置中催化降解。本发明操作简单,管理方便,实现了对废水所含高浓度有机染料较大程度的降解,尾矿废渣得到有效利用,实现了经济效益、环境效益和社会效益的统一。

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