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公开(公告)号:CN110240553A
公开(公告)日:2019-09-17
申请号:CN201910598303.0
申请日:2019-07-04
Applicant: 南京大学 , 泉州南京大学环保产业研究院
IPC: C07C315/00 , C07C315/06 , C07C317/22
Abstract: 本发明涉及碳同位素标记化合物合成技术领域,具体涉及一种碳同位素标记双酚S和双酚AF的制备方法。本发明提供的方法反应原料易得、低毒,制备工艺简单,鉴于原料标记苯酚的昂贵性,微量合成突破了传统合成方法要求苯酚过量的条件。同时,本发明提供的方法合成步骤简单、合成方法具有普遍性,可以高效、简易地微量合成碳同位素标记双酚S和双酚AF,目标化合物放射性纯度达98%以上,为后续采用13C和14C同位素示踪技术研究双酚S和双酚AF在环境中降解、转化等归趋提供了条件。
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公开(公告)号:CN118122382A
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202311831928.X
申请日:2023-12-28
Applicant: 南京大学 , 泉州南京大学环保产业研究院
Abstract: 本发明公开了一种固定化四酰胺基六甲基苯基环铁磁性复合材料及其合成方法和应用,其中固定化四酰胺基六甲基苯基环铁磁性纳米复合材料包括十六烷基三甲基溴化铵和四酰胺基六甲基苯基环铁。本发明合成方法耗时短且反应条件温和,操作简单,降低了制备成本,通过表面活性剂辅助自组装(SAS)方法构建基于Fe(III)‑TAML的磁性纳米结构,以提高Fe(III)‑TAML活化剂的反应性和可回收性,以实现在pH=10和pH=7条件下加入过氧化氢对双酚类化合物进行降解,有利于实现推广和应用。
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公开(公告)号:CN111514944B
公开(公告)日:2022-04-15
申请号:CN202010382165.5
申请日:2020-05-08
Applicant: 南京大学 , 泉州南京大学环保产业研究院
Abstract: 本发明公开了一种去除水垢的季铵型树脂及其合成方法与应用,属于树脂技术领域。本发明以苯乙烯树脂或丙烯酸或氯乙烯树脂或其共聚骨架树脂白球为树脂基体,采用先胺化、再烷基化反应或者采用季铵化反应,接枝合适的季铵基团,得到新型季铵盐改性强碱阴离子交换树脂;本发明的树脂直接以结合的氯离子优先、高效地交换去除水体中的碳酸氢根和碳酸根,从而减少碳酸钙、镁沉淀的生成,减少水垢,同时保留水体中人体必需的钙、镁离子等健康元素。
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公开(公告)号:CN118022833A
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202311836433.6
申请日:2023-12-28
Applicant: 南京大学 , 泉州南京大学环保产业研究院
IPC: B01J31/06 , B01J37/34 , B01J35/39 , C02F1/30 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种老化聚苯乙烯微塑料界面诱导头孢类抗生素催化转化的方法,包括如下步骤:将聚苯乙烯微塑料颗粒溶于水中得到悬浮液进行光老化处理,离心后得到老化聚苯乙烯微塑料(PS‑MPs)固体,将其加入到头孢抗生素的水溶液,然后将两者混合;调节所述混合液的pH值,而后进行光辐照反应,促进头孢类抗生素的降解。本发明首次利用PS微塑料充当抗生素降解的催化剂,介导水生环境中不同头孢的选择性降解,同时老化的PS‑MPs能显著增强常用头孢菌素类抗生素的光转化过程。
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公开(公告)号:CN111514944A
公开(公告)日:2020-08-11
申请号:CN202010382165.5
申请日:2020-05-08
Applicant: 南京大学 , 泉州南京大学环保产业研究院
Abstract: 本发明公开了一种去除水垢的季铵型树脂及其合成方法与应用,属于树脂技术领域。本发明以苯乙烯树脂或丙烯酸或氯乙烯树脂或其共聚骨架树脂白球为树脂基体,采用先胺化、再烷基化反应或者采用季铵化反应,接枝合适的季铵基团,得到新型季铵盐改性强碱阴离子交换树脂;本发明的树脂直接以结合的氯离子优先、高效地交换去除水体中的碳酸氢根和碳酸根,从而减少碳酸钙、镁沉淀的生成,减少水垢,同时保留水体中人体必需的钙、镁离子等健康元素。
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公开(公告)号:CN110240553B
公开(公告)日:2020-08-04
申请号:CN201910598303.0
申请日:2019-07-04
Applicant: 南京大学 , 泉州南京大学环保产业研究院
IPC: C07C315/00 , C07C315/06 , C07C317/22
Abstract: 本发明涉及碳同位素标记化合物合成技术领域,具体涉及一种碳同位素标记双酚S和双酚AF的制备方法。本发明提供的方法反应原料易得、低毒,制备工艺简单,鉴于原料标记苯酚的昂贵性,微量合成突破了传统合成方法要求苯酚过量的条件。同时,本发明提供的方法合成步骤简单、合成方法具有普遍性,可以高效、简易地微量合成碳同位素标记双酚S和双酚AF,目标化合物放射性纯度达98%以上,为后续采用13C和14C同位素示踪技术研究双酚S和双酚AF在环境中降解、转化等归趋提供了条件。
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公开(公告)号:CN112499759B
公开(公告)日:2022-07-08
申请号:CN202011431903.7
申请日:2020-12-10
Applicant: 泉州南京大学环保产业研究院
IPC: C02F3/28 , C08J9/12 , C08L75/06 , C08L3/02 , C08K13/04 , C08K7/26 , C08K3/34 , C08K5/098 , C08K3/26 , C08K3/30 , C02F101/10
Abstract: 本发明涉及一种脱氮除磷发泡填料及其制备方法,脱氮除磷发泡填料按照重量份数计,由以下原料组成:聚氨酯20‑70份、牡蛎壳粉10‑50份、淀粉10‑30份、硫铁矿粉5‑20份、滑石粉4‑10份、白炭黑2‑10份、硬脂酸锌0.5‑2份;脱氮除磷发泡填料的制备方法将聚氨酯20‑70份、牡蛎壳粉10‑50份、淀粉10‑30份、硫铁矿粉5‑20份、滑石粉4‑10份、白炭黑2‑10份、硬脂酸锌0.5‑2份熔融共混,通过超临界发泡工艺进行发泡制备脱氮除磷发泡填料,相对现有技术,本发明制备的脱氮除磷发泡填料孔隙结构发达,自养反硝化脱氮以及除磷作用,能深度脱除污水中的氮磷,且产生污泥易于清理,水力停留时间短,长期使用无板结现象发生,适合工业化推广。
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公开(公告)号:CN114409177A
公开(公告)日:2022-04-29
申请号:CN202111570552.2
申请日:2021-12-21
Applicant: 泉州南京大学环保产业研究院
IPC: C02F9/14 , C02F103/20 , C02F101/38 , C02F101/30 , C02F101/10 , C02F101/16
Abstract: 一种凡纳滨对虾养殖尾水的处理工艺,包括以下步骤:步骤一,将养殖尾水进行过滤,以得到过滤液和粪便残渣料;步骤二,将过滤液送入电化学氧化装置中,以降低过滤液的COD;步骤三,经电解氧化的过滤液进入臭氧催化氧化装置中,以进一步将过滤液的COD浓度氧化至10mg/L以下;步骤四,经臭氧催化的过滤液进入脱氮除磷填料塔中进行处理,以将过滤液的总氮和总磷浓度分别降低至3mg/L及0.5mg/L以下,最后获得的出水经消毒后排放;本申请的处理工艺,工艺路线短,未使用生化处理工艺,占地面积小,集约化程度高,复合目前养殖场的养殖尾水治理的实际需求;且在处理过程中,无需使用任何化学絮凝剂等化学药剂,运行成本低,污泥产量小。
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公开(公告)号:CN114149279A
公开(公告)日:2022-03-08
申请号:CN202111353438.4
申请日:2021-11-16
Applicant: 泉州南京大学环保产业研究院
Abstract: 一种基于厌氧消化综合处理牡蛎壳的方法,包括以下步骤:步骤一,将牡蛎壳干燥处理后,破碎研磨,制成牡蛎壳粉;步骤二,将牡蛎壳粉、畜禽粪污混合均匀后加入到厌氧消化反应器中,接种厌氧发酵生物,进行厌氧培养,厌氧发酵温度为35‑38℃,发酵时间为20‑30天;步骤三,待产气结束后,将牡蛎壳粉和沼渣混合物从发酵反应器中取出进行脱水处理,降低含水率;步骤四,将脱水后的牡蛎壳粉和沼渣混合物自然风干并进行破碎处理,得到有机肥料,发明利用牡蛎壳结合厌氧消化过程制造牡蛎壳与沼渣混合的有机肥料,有效实现了牡蛎壳和畜禽粪污两类废物的资源化利用,同时借助两者之间的协同作用,形成了一种可有效利用的有机肥料。
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公开(公告)号:CN111847814A
公开(公告)日:2020-10-30
申请号:CN202010691189.9
申请日:2020-07-17
Applicant: 泉州南京大学环保产业研究院
IPC: C02F11/00 , C02F1/00 , C02F1/28 , B09B3/00 , C02F101/10 , C02F101/16 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种基于牡蛎壳的黑臭水体底泥原位修复材料及修复方法,底泥修复材料包括混合修复层、覆盖隔绝层、抗扰动层和保护层,将黑臭水体抽干暴露出底泥,在底泥中投加混合修复材料后充分搅拌均匀形成混合修复层,再在底泥表面辅一层牡蛎壳粉作为覆盖隔绝层,其次在牡蛎壳粉层上铺设一层牡蛎壳片抗扰动层,最后在牡蛎壳片上铺设一层保护层,用于防止因水体扰动造成牡蛎壳漂浮。本发明利用以废治污的方法,将海洋废弃物牡蛎壳用作黑臭水体底泥的修复材料,不仅能够实现牡蛎壳的资源化利用,还能够有效地去除底泥中的总氮,将污泥中的磷固定在修复材料中,阻断底泥颗粒物上浮,防止水体富营养化,对黑臭水体中底泥具有良好的修复效果。
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