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公开(公告)号:CN109201002B
公开(公告)日:2021-07-23
申请号:CN201811336449.X
申请日:2018-11-12
Applicant: 南京林业大学
IPC: B01J20/20 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/20
Abstract: 本发明公开了一种炭包裹的过渡金属碳化物(记为:C@NaOTiCx)复合材料制备方法,以及它们在含重金属离子的污水处理吸附应用,属于吸附和污水处理技术领域。该复合材料吸附剂是以Ti3AlC2、葡萄糖、纤维素或木屑为原料,碱性溶液为溶剂,在120‑220℃,24‑96h条件下成功制备,产物为棒状或纤维状纳米结构。该产品采用水热/溶剂热法一步制备获得,在此体系中,碱性溶液即作为刻蚀剂将Ti3AlC2中的Al溶解,在制备条件下最终形成棒状和纤维状的炭包裹复合材料。本发明制备工艺简单、易操作;原料易得,尤其是人工剩余林产物—木屑,廉价易得、绿色环保。该复合物材料对重金属离子的吸附能力较商业化的活性炭有很大的提高,是一种非常有市场和应用前景的污水处理材料,也可用于其它吸附技术领域。
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公开(公告)号:CN107245160A
公开(公告)日:2017-10-13
申请号:CN201710616592.3
申请日:2017-07-26
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本发明公开了一种蜜胺泡绵的疏水改性方法及其产品与应用,其中方法包括,将蜜胺泡绵浸泡在糠醇‑乙醇溶液中,然后浸泡在盐酸溶液中,水洗,干燥,得到改性后的蜜胺泡绵。本发明所述的蜜胺泡绵的疏水改性方法简单廉价环保,易于操作且可大规模生产。改性后的蜜胺泡绵具有较高的疏水亲油性,可用于油水分离的应用。改性后的蜜胺泡绵具有一定的机械强度和良好的循环使用性能,方便储运和使用。
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公开(公告)号:CN106582577A
公开(公告)日:2017-04-26
申请号:CN201710011413.3
申请日:2017-01-06
Applicant: 南京林业大学
IPC: B01J20/26 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/20
Abstract: 本发明公开了一种凹凸棒土/聚合物多孔毫米级小球的制备方法及其应用,其中方法包括,将凹凸棒土和聚合物分散在溶剂中,将其以液滴的形式滴入非溶剂相中,通过相转换过程成球,得到直径为几毫米的小球。本发明制备的具有毫米尺寸的多孔凹凸棒土/聚合物小球方法简单,易于大规模生产。其次,凹凸棒土/聚合物小球能悬浮在水体表面,可以通过滤网直接回收,大大简化了凹凸棒土作为吸附剂的回收问题,并可达到100%回收的效果。接着,凹凸棒土/聚合物小球对各种金属离子具有较好的吸附效果,并容易脱附,可重复循环使用。同时,凹凸棒土/聚合物小球具有一定的机械性能和化学稳定性,方便储运和使用。
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公开(公告)号:CN108976468B
公开(公告)日:2020-11-27
申请号:CN201810651646.4
申请日:2018-06-22
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本发明公开了一种海藻酸钠海绵的疏水改性方法及其产品与应用,其包括,将海藻酸钠海绵先浸泡在钙离子溶液中,之后浸泡在锆离子溶液中,得到改性的海藻酸钠海绵。相对于通过石墨烯、聚硅氧烷、有机硅氧烷、金属有机骨架等材料(这些改性剂价高有毒且合成过程复杂,不利于大规模生产以及应用)对海藻酸钠海绵进行疏水改性的方法来说,本发明制备的多孔海藻酸钠海绵方法简单,绿色环保,易于大规模生产。其次,海藻酸钠自然资源丰富,可替代石油基的海绵,解决当前石油资源匮乏的问题。接着,疏水的三维多孔海藻酸钠海绵对各种油类或者有机溶剂具有很好的吸附效果,并容易脱附,可重复循环使用。
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公开(公告)号:CN106582577B
公开(公告)日:2019-12-31
申请号:CN201710011413.3
申请日:2017-01-06
Applicant: 南京林业大学
IPC: B01J20/26 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/20
Abstract: 本发明公开了一种凹凸棒土/聚合物多孔毫米级小球的制备方法及其应用,其中方法包括,将凹凸棒土和聚合物分散在溶剂中,将其以液滴的形式滴入非溶剂相中,通过相转换过程成球,得到直径为几毫米的小球。本发明制备的具有毫米尺寸的多孔凹凸棒土/聚合物小球方法简单,易于大规模生产。其次,凹凸棒土/聚合物小球能悬浮在水体表面,可以通过滤网直接回收,大大简化了凹凸棒土作为吸附剂的回收问题,并可达到100%回收的效果。接着,凹凸棒土/聚合物小球对各种金属离子具有较好的吸附效果,并容易脱附,可重复循环使用。同时,凹凸棒土/聚合物小球具有一定的机械性能和化学稳定性,方便储运和使用。
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公开(公告)号:CN109201002A
公开(公告)日:2019-01-15
申请号:CN201811336449.X
申请日:2018-11-12
Applicant: 南京林业大学
IPC: B01J20/20 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/20
Abstract: 本发明公开了一种炭包裹的过渡金属碳化物(记为:C@NaOTiCx)复合材料制备方法,以及它们在含重金属离子的污水处理吸附应用,属于吸附和污水处理技术领域。该复合材料吸附剂是以Ti3AlC2、葡萄糖、纤维素或木屑为原料,碱性溶液为溶剂,在120-220℃,24-96h条件下成功制备,产物为棒状或纤维状纳米结构。该产品采用水热/溶剂热法一步制备获得,在此体系中,碱性溶液即作为刻蚀剂将Ti3AlC2中的Al溶解,在制备条件下最终形成棒状和纤维状的炭包裹复合材料。本发明制备工艺简单、易操作;原料易得,尤其是人工剩余林产物—木屑,廉价易得、绿色环保。该复合物材料对重金属离子的吸附能力较商业化的活性炭有很大的提高,是一种非常有市场和应用前景的污水处理材料,也可用于其它吸附技术领域。
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公开(公告)号:CN108976468A
公开(公告)日:2018-12-11
申请号:CN201810651646.4
申请日:2018-06-22
Applicant: 南京林业大学
CPC classification number: C08J9/40 , B01D17/0202 , B01J20/24 , B01J20/28045 , C08J2305/04
Abstract: 本发明公开了一种海藻酸钠海绵的疏水改性方法及其产品与应用,其包括,将海藻酸钠海绵先浸泡在钙离子溶液中,之后浸泡在锆离子溶液中,得到改性的海藻酸钠海绵。相对于通过石墨烯、聚硅氧烷、有机硅氧烷、金属有机骨架等材料(这些改性剂价高有毒且合成过程复杂,不利于大规模生产以及应用)对海藻酸钠海绵进行疏水改性的方法来说,本发明制备的多孔海藻酸钠海绵方法简单,绿色环保,易于大规模生产。其次,海藻酸钠自然资源丰富,可替代石油基的海绵,解决当前石油资源匮乏的问题。接着,疏水的三维多孔海藻酸钠海绵对各种油类或者有机溶剂具有很好的吸附效果,并容易脱附,可重复循环使用。
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公开(公告)号:CN108774337A
公开(公告)日:2018-11-09
申请号:CN201810652445.6
申请日:2018-06-22
Applicant: 南京林业大学
CPC classification number: C08J9/42 , B01D17/0202 , B01J20/267 , B01J20/28011 , C08J3/24 , C08J2361/28 , C08J2405/04
Abstract: 本发明公开了一种蜜胺海绵的疏水改性方法及其产品与应用,其包括,将蜜胺海绵浸泡在海藻酸钠溶液中,取出,冷冻干燥后,经过锆离子交联,得到改性的蜜胺海绵。本发明所述的蜜胺海绵的疏水改性方法简单、廉价以及环保,易于操作且可大规模生产;改性后的蜜胺海绵具有较高的疏水亲油性,可用于油水分离的应用;改性后的蜜胺海绵能够作为油类吸附剂,或者作为能够吸收水面(底)的油类的油水分离材料。改性后的蜜胺海绵具有很好的机械性能;改性后的海藻酸钠海绵可塑性高,可根据需要制成不同大小和形状的改性蜜胺海绵;也可以涂覆在其他多孔载体上,例如,尼龙滤网,适用于多种场合。
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公开(公告)号:CN108774337B
公开(公告)日:2020-11-27
申请号:CN201810652445.6
申请日:2018-06-22
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本发明公开了一种蜜胺海绵的疏水改性方法及其产品与应用,其包括,将蜜胺海绵浸泡在海藻酸钠溶液中,取出,冷冻干燥后,经过锆离子交联,得到改性的蜜胺海绵。本发明所述的蜜胺海绵的疏水改性方法简单、廉价以及环保,易于操作且可大规模生产;改性后的蜜胺海绵具有较高的疏水亲油性,可用于油水分离的应用;改性后的蜜胺海绵能够作为油类吸附剂,或者作为能够吸收水面(底)的油类的油水分离材料。改性后的蜜胺海绵具有很好的机械性能;改性后的海藻酸钠海绵可塑性高,可根据需要制成不同大小和形状的改性蜜胺海绵;也可以涂覆在其他多孔载体上,例如,尼龙滤网,适用于多种场合。
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公开(公告)号:CN107245160B
公开(公告)日:2020-09-01
申请号:CN201710616592.3
申请日:2017-07-26
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本发明公开了一种蜜胺泡绵的疏水改性方法及其产品与应用,其中方法包括,将蜜胺泡绵浸泡在糠醇‑乙醇溶液中,然后浸泡在盐酸溶液中,水洗,干燥,得到改性后的蜜胺泡绵。本发明所述的蜜胺泡绵的疏水改性方法简单廉价环保,易于操作且可大规模生产。改性后的蜜胺泡绵具有较高的疏水亲油性,可用于油水分离的应用。改性后的蜜胺泡绵具有一定的机械强度和良好的循环使用性能,方便储运和使用。
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