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公开(公告)号:CN106944005B
公开(公告)日:2020-05-22
申请号:CN201710286632.2
申请日:2017-04-27
Applicant: 南京大学
IPC: B01J20/22 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/14
Abstract: 本发明公开了一种深度去除水中微量氟的树脂基纳米复合吸附剂及其制备方法和应用,属于水处理技术领域。本发明的树脂基纳米复合吸附剂以叔胺化超高交联聚苯乙烯‑二乙烯苯为骨架,叔胺基含量为0.2‑1.5mmol/g,有机骨架内负载氧化锆纳米颗粒,负载量以锆元素计为10‑30wt%,纳米颗粒尺寸为10‑80nm;复合材料中2nm以下的孔占总孔容的比例≥90%。本发明的纳米复合材料微孔结构丰富,可通过尺寸排除作用减少天然有机物对复合材料除氟的影响,在高有机物背景下依然可实现对水中微量氟的深度净化。
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公开(公告)号:CN106944005A
公开(公告)日:2017-07-14
申请号:CN201710286632.2
申请日:2017-04-27
Applicant: 南京大学
IPC: B01J20/22 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/14
Abstract: 本发明公开了一种深度去除水中微量氟的树脂基纳米复合吸附剂及其制备方法和应用,属于水处理技术领域。本发明的树脂基纳米复合吸附剂以叔胺化超高交联聚苯乙烯‑二乙烯苯为骨架,叔胺基含量为0.2‑1.5mmol/g,有机骨架内负载氧化锆纳米颗粒,负载量以锆元素计为10‑30wt%,纳米颗粒尺寸为10‑80nm;复合材料中2nm以下的孔占总孔容的比例≥90%。本发明的纳米复合材料微孔结构丰富,可通过尺寸排除作用减少天然有机物对复合材料除氟的影响,在高有机物背景下依然可实现对水中微量氟的深度净化。
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公开(公告)号:CN106976940A
公开(公告)日:2017-07-25
申请号:CN201710280826.1
申请日:2017-04-26
Applicant: 南京大学
Abstract: 本发明公开了一种用于饮用水消毒的纳米银复合材料及制备方法,属于环境功能材料领域。本发明的复合材料是以聚丙烯纤维为载体,富含超大孔结构,孔隙率为30‑80%,孔径为1‑20 μm;孔内壁负载纳米银颗粒,纳米银分布均匀,含量为0.1‑5wt%,粒径为5‑80 nm。该纳米复合材料的制备方法可概括如下:将聚丙烯纤维与含有银离子及表面活性剂的溶液充分混合搅拌一段时间后取出烘干,加入到NaBH4溶液中,反应一段时间后取出用去离子水将残留的表面活性剂洗去烘干即得。本发明的纳米复合材料制备简易、材质柔软轻便、易于携带及作为填充物使用,且该材料消毒效率高、纳米银结合稳定、流失率低、无消毒副产物产生,相对于现有水体消毒材料具备显著的优势。
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公开(公告)号:CN106976940B
公开(公告)日:2020-11-27
申请号:CN201710280826.1
申请日:2017-04-26
Applicant: 南京大学
Abstract: 本发明公开了一种用于饮用水消毒的纳米银复合材料及制备方法,属于环境功能材料领域。本发明的复合材料是以聚丙烯纤维为载体,富含超大孔结构,孔隙率为30‑80%,孔径为1‑20μm;孔内壁负载纳米银颗粒,纳米银分布均匀,含量为0.1‑5wt%,粒径为5‑80 nm。该纳米复合材料的制备方法可概括如下:将聚丙烯纤维与含有银离子及表面活性剂的溶液充分混合搅拌一段时间后取出烘干,加入到NaBH4溶液中,反应一段时间后取出用去离子水将残留的表面活性剂洗去烘干即得。本发明的纳米复合材料制备简易、材质柔软轻便、易于携带及作为填充物使用,且该材料消毒效率高、纳米银结合稳定、流失率低、无消毒副产物产生,相对于现有水体消毒材料具备显著的优势。
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公开(公告)号:CN106902773B
公开(公告)日:2019-06-25
申请号:CN201710216314.9
申请日:2017-04-01
Applicant: 南京大学
IPC: B01J20/26 , B01J20/30 , B01J20/34 , C02F1/28 , C02F101/10
Abstract: 本发明公开了一种新型氧化树脂基纳米复合材料及制备方法、再生方法与应用,属于环境功能材料领域。该复合材料的骨架为大孔苯乙烯‑二乙烯苯共聚球体,骨架上共价结合有活性氯,孔内均匀分布有纳米水合氧化铁或纳米水合氧化锆颗粒。本发明的纳米复合材料的比表面积为10‑80m2/g,活性氯含量为0.2‑1.5mmol/g,Fe/Zr元素质量分数为5‑25%,纳米颗粒的尺寸为5‑100nm。本发明通过“环状酰胺修饰‑原位沉积‑氯化”步骤实现氧化功能与吸附功能的集成,可实现对三价砷的邻域氧化‑吸附,具有氧化容量高、吸附选择性高、对三价砷深度净化性能突出、可稳定再生,有效地提高对地下水中三价砷的深度处理水平。
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公开(公告)号:CN106902773A
公开(公告)日:2017-06-30
申请号:CN201710216314.9
申请日:2017-04-01
Applicant: 南京大学
IPC: B01J20/26 , B01J20/30 , B01J20/34 , C02F1/28 , C02F101/10
CPC classification number: B01J20/26 , B01J20/3475 , C02F1/285 , C02F2101/103
Abstract: 本发明公开了一种新型氧化树脂基纳米复合材料及制备方法、再生方法与应用,属于环境功能材料领域。该复合材料的骨架为大孔苯乙烯‑二乙烯苯共聚球体,骨架上共价结合有活性氯,孔内均匀分布有纳米水合氧化铁或纳米水合氧化锆颗粒。本发明的纳米复合材料的比表面积为10‑80m2/g,活性氯含量为0.2‑1.5mmol/g,Fe/Zr元素质量分数为5‑25%,纳米颗粒的尺寸为5‑100nm。本发明通过“环状酰胺修饰‑原位沉积‑氯化”步骤实现氧化功能与吸附功能的集成,可实现对三价砷的邻域氧化‑吸附,具有氧化容量高、吸附选择性高、对三价砷深度净化性能突出、可稳定再生,有效地提高对地下水中三价砷的深度处理水平。
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公开(公告)号:CN206680313U
公开(公告)日:2017-11-28
申请号:CN201720451349.6
申请日:2017-04-27
Applicant: 南京大学
IPC: C02F9/04 , C02F101/20 , C02F101/30 , C02F101/14
Abstract: 本实用新型专利公开了一种基于纳米技术的便携式可拆卸水处理装置,属于水处理领域。本实用新型的水处理装置包括进水部分、水处理部分和出水部分,所述进水部分的出口与水处理模块部分进口连通,水处理模块部分出口与出水部分进口相连通,所述进水部分是旋拧型的杯盖;所述水处理部分由多个模块单元组成;所述出水部分包括阀门、导管和底部支架。本实用新型解决了传统净水器必须整机配合才能工作、体积大、质量重、难以随身携带、难以高效深度处理污染物的问题,适用于野外出游、极端环境科研考察、部队行军、城市供水紧急情况等,具有轻便小巧、易于携带、取水方便、可按需求组装等优点。
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