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公开(公告)号:CN120024950A
公开(公告)日:2025-05-23
申请号:CN202510211496.5
申请日:2025-02-25
Applicant: 南京工业大学
IPC: C02F1/00 , C02F1/42 , B01J49/60 , C02F101/20 , C02F103/16
Abstract: 本发明公开了一种铁中毒树脂的再生与电镀废水同步处理的装置及方法。本发明将铁中毒树脂储存罐中的铁中毒树脂进入喷淋清洗塔除杂,清洗水经隔栅物理净化后循环泵入喷淋清洗塔,除杂后的铁中毒树脂进入预处理装置预处理,预处理后的树脂进入树脂再生‑电镀废水同步处理装置,并通入过滤后的电镀废水进行金属离子置换,产生的含铁络合物废水进入含铁尾水处理装置处理达标后排放,产生的树脂进入树脂再生装置进行树脂的再生以及重金属资源的回收。本发明可连续实现铁中毒树脂的再生和电镀废水的同步处理,对重金属柠檬酸络合物的处理效果显著,树脂再生率>90%,重金属回收率>90%。
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公开(公告)号:CN118812060B
公开(公告)日:2025-02-07
申请号:CN202410798276.2
申请日:2024-06-20
Applicant: 南京工业大学 , 江苏金陵环保科技有限公司 , 江苏金陵干燥科技有限公司
Abstract: 本发明涉及废盐资源化利用和冷冻结晶技术领域,具体为一种高盐废水有机物浓缩分离与同步冷冻结晶分盐的方法。其可以针对含高浓度有机物含盐废水进行处理,将废水加入热熔融态的稳定剂中进行预处理;然后对含稳定剂的高盐废水溶液进行冷却浓缩获得有机浓缩液,经溶剂萃取和精馏后得到溶解的稳定剂溶液,并回收有机废液;对去除有机物的盐水经低温冷冻处理后形成冰晶和浓缩液;浓缩液经梯度冷冻结晶后产生冰晶和高纯饱和盐水;经离心干化处理后制备得到纯盐。有益效果:该方法不仅可以实现废盐有机物的高效除杂,还可以同步实现废盐的结晶分盐,且具有处理工序简单、处理周期短、可模块化等优点。
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公开(公告)号:CN118637776B
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202410875189.2
申请日:2024-07-02
Applicant: 南京工业大学 , 江苏金陵环保科技有限公司 , 江苏金陵干燥科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种防结垢连续冷冻结晶装置及方法,所述的装置包括A/B混盐溶解池、A/B混盐水预处理池、臭氧发生器、旋流曝气器、MVR蒸发器、分离罐、梯度冷冻结晶室、混盐浓缩罐、A结晶干化室和B结晶干化室,A/B混盐溶解池通入A/B混盐水预处理池,臭氧发生器通过旋流曝气器连接A/B混盐水预处理池,A/B混盐水预处理池连接MVR蒸发器,MVR蒸发器通过分离罐连接梯度冷冻结晶室,梯度冷冻结晶室连接混盐浓缩罐,梯度冷冻结晶室与MVR蒸发器回流A/B混盐溶解池,混盐浓缩罐和梯度冷冻结晶室分别连接A结晶干化室和B结晶干化室。该方法可连续分质结晶且不易结垢,对氯化钾和氯化钠混盐的结晶纯化效果显著,所得氯化钾产品纯度≥90(g/100g),氯化钠产品纯度≥95(g/100g)。
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公开(公告)号:CN118637776A
公开(公告)日:2024-09-13
申请号:CN202410875189.2
申请日:2024-07-02
Applicant: 南京工业大学 , 江苏金陵环保科技有限公司 , 江苏金陵干燥科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种防结垢连续冷冻结晶装置及方法,所述的装置包括A/B混盐溶解池、A/B混盐水预处理池、臭氧发生器、旋流曝气器、MVR蒸发器、分离罐、梯度冷冻结晶室、混盐浓缩罐、A结晶干化室和B结晶干化室,A/B混盐溶解池通入A/B混盐水预处理池,臭氧发生器通过旋流曝气器连接A/B混盐水预处理池,A/B混盐水预处理池连接MVR蒸发器,MVR蒸发器通过分离罐连接梯度冷冻结晶室,梯度冷冻结晶室连接混盐浓缩罐,梯度冷冻结晶室与MVR蒸发器回流A/B混盐溶解池,混盐浓缩罐和梯度冷冻结晶室分别连接A结晶干化室和B结晶干化室。该方法可连续分质结晶且不易结垢,对氯化钾和氯化钠混盐的结晶纯化效果显著,所得氯化钾产品纯度≥90(g/100g),氯化钠产品纯度≥95(g/100g)。
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公开(公告)号:CN120063853A
公开(公告)日:2025-05-30
申请号:CN202510270367.3
申请日:2025-03-07
Applicant: 南京工业大学
IPC: G01N1/28 , G01N1/44 , G01N1/38 , G01N21/3504
Abstract: 本发明公开了一种紫外耦合超声‑过硫酸盐法检测总有机碳的装置和方法。本发明先将待测样品与过硫酸盐活化剂充分混合,再将混合液转移至磷酸溶液中去除待测样品中的无机碳,被去除无机碳后的混合液再进入超声‑紫外微型反应器中,随后利用超声以及紫外的能量活化过硫酸盐产生活性氧物种将有机物转化为CO2,产生的CO2被CO2捕集器捕获并将其传送至非色散红外探测器,最后由数据处理器将产生的CO2的数据转换为溶液中TOC的浓度。本发明装置的制作成本低,检测方法适用范围广、可快速分解样品且抗干扰性强,对高盐有机废水的TOC测定效果显著,TOC检测灵敏度可达0.1 μg/L。
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公开(公告)号:CN120040001A
公开(公告)日:2025-05-27
申请号:CN202510166575.9
申请日:2025-02-14
Applicant: 南京工业大学
IPC: C02F3/00 , H01M4/90 , H01M4/88 , B82Y40/00 , B82Y30/00 , H01M8/16 , C02F101/34 , C02F103/16
Abstract: 本发明公开了一种可协同产电和废水处理的铁镍双金属碳基纳米酶、电极及其制备方法和应用。所述方法选用具有多孔结构的铁‑氮配合物为载体,通过载体的配位螯合与静电吸附作用从含有含镍配合物的溶液中富集镍离子,形成镍‑铁前驱体,再在惰性气体保护下经梯度煅烧,制得铁镍双金属碳基纳米酶,将其修饰于电极表面,制成铁镍双金属碳基纳米酶电极,可用于组装成纳米酶燃料电池。本发明不仅实现了含镍废水的资源化,还制备得到可协同产电和废水处理的纳米酶电极材料,其制备工艺简单,可规模化生产,铁镍双金属碳基纳米酶具有良好的类酶催化活性,可用于环境治理、比色传感和燃料电池等领域。
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公开(公告)号:CN118812060A
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202410798276.2
申请日:2024-06-20
Applicant: 南京工业大学 , 江苏金陵环保科技有限公司 , 江苏金陵干燥科技有限公司
Abstract: 本发明涉及废盐资源化利用和冷冻结晶技术领域,具体为一种高盐废水有机物浓缩分离与同步冷冻结晶分盐的方法。其可以针对含高浓度有机物含盐废水进行处理,将废水加入热熔融态的稳定剂中进行预处理;然后对含稳定剂的高盐废水溶液进行冷却浓缩获得有机浓缩液,经溶剂萃取和精馏后得到溶解的稳定剂溶液,并回收有机废液;对去除有机物的盐水经低温冷冻处理后形成冰晶和浓缩液;浓缩液经梯度冷冻结晶后产生冰晶和高纯饱和盐水;经离心干化处理后制备得到纯盐。有益效果:该方法不仅可以实现废盐有机物的高效除杂,还可以同步实现废盐的结晶分盐,且具有处理工序简单、处理周期短、可模块化等优点。
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公开(公告)号:CN116535021A
公开(公告)日:2023-08-04
申请号:CN202310367351.5
申请日:2023-04-07
Applicant: 南京工业大学
IPC: C02F5/10 , C02F1/62 , C02F101/20 , C02F103/16
Abstract: 本发明公开了一种基于配体修饰的树脂基复合破络剂、制备方法及其应用。所述方法包括树脂预处理、树脂修饰、结晶生长和增量负载四个步骤,D201强碱性阴离子交换树脂先经对苯二甲酸的DMF溶液修饰形成表面修饰树脂,再将表面修饰的树脂置于铁离子的DMF溶液中,加热和搅拌反应制得树脂表面结晶生长MIL‑101(Fe)纳米材料的复合材料,然后向体系中加入对苯二甲酸的DMF溶液,继续油浴加热和搅拌反应,制得树脂基复合吸附剂。本发明的破络剂的MIL‑101(Fe)负载量可控,其对重金属络合物表现出优异的破络性能,在处理电镀废水中具有稳定去除效率,在电镀废水处理领域具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN116532087B
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202310366367.4
申请日:2023-04-07
Applicant: 南京工业大学
IPC: B01J20/22 , B01J20/26 , B01J20/28 , B01J20/32 , B01J39/18 , C02F1/28 , C02F1/42 , C02F101/20 , C02F103/16
Abstract: 本发明公开了一种置换‑吸附型树脂基复合吸附剂、制备方法及其应用。所述方法包括树脂预处理、树脂改性、预生长和后合成负载四个步骤,先对D001树脂进行预处理,再用铁离子的DMF溶液浸渍,形成表面改性树脂,将表面改性树脂置于对苯二甲酸的DMF溶液中加热反应,制得树脂表面预生长MIL‑101(Fe)纳米材料的复合材料,最后向体系中加入铁离子的DMF溶液,加热反应,制得树脂基复合吸附剂。本发明的吸附剂的MIL‑101(Fe)负载量可控,对络合物表现出优异的置换解络合和离子再吸附的性能,在处理电镀废水中具有稳定的去除效率。
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公开(公告)号:CN118320790A
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN202410447110.6
申请日:2024-04-15
Applicant: 南京工业大学
IPC: B01J20/22 , B01J20/28 , B01J20/30 , B01J13/02 , C02F1/28 , C02F101/10 , C02F101/14 , C02F101/20
Abstract: 本发明公开了一种超小纳米金属氧化物复合材料的制备方法和应用。以壳聚糖为第一层交联网络,富氨基聚合物聚氮杂环丙烷为第二层交联网络,构建双交联网络限域空间,实现纳米金属氧化物的爆发成核和超小限域生长。本发明制备的纳米金属氧化物复合材料的宏观尺寸为2‑3 mm,其内部纳米金属颗粒粒径为1‑5 nm。本发明制备的复合材料具有优异的机械强度,极高的成球率和较低的破碎率和溶胀率,纳米颗粒流失率小,适宜于长期的工程应用。本发明所公开的方法可适用于但不限于超小纳米锆氧化物、铁氧化物、镧氧化物等复合材料的制备,所得材料具有优异的吸附性能,在深度净化水中磷、砷、氟等微量污染物领域具有广泛的适用性。
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