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公开(公告)号:CN117654464A
公开(公告)日:2024-03-08
申请号:CN202311378219.0
申请日:2023-10-23
Applicant: 国家能源集团科学技术研究院有限公司 , 南京工业大学 , 江苏双良环境科技有限公司
Abstract: 本发明涉及碳纳米管合成和大气污染治理技术领域,公开了一种二氧化碳制碳纳米管催化剂及其应用,该催化剂的制备方法包括以下步骤:(1)将钛白粉与NaOH溶液混合,然后进行水热反应,固液分离,得到第一粉体;(2)将第一粉体进行等离子表面处理,得到第二粉体;(3)将结构导向剂、活性组分前驱物、助催化剂前驱物和水混合,调节其pH至9.5~10.5,得到混合溶液,将第二粉体与混合溶液混合,进行水热反应,固液分离,得到第三粉体;(4)将第三粉体与粘结剂、造孔剂和水混合,然后干燥、焙烧。本发明提供的催化剂能够使CO2和H2S在高温下反应,最终生成二氧化硫SO2、碳纳米管和H2O,不仅制得了成本低、结构稳定、尺寸可控的碳纳米管,还实现了H2S气体的治理。
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公开(公告)号:CN116024597A
公开(公告)日:2023-04-28
申请号:CN202310072423.3
申请日:2023-01-31
Applicant: 南京工业大学 , 江苏双良环境科技有限公司
IPC: C25B11/02 , C25B11/061 , C25B11/073 , C25B1/30
Abstract: 本发明涉及一种表面微裂纹抗电润湿的结构非连续式空气自吸电极制备方法,涂覆制备的炭黑‑聚四氟乙烯薄膜在煅烧过程中会形成大量不规则的微裂纹进而导致结构的不连续性,这种结构非连续式空气自吸电极可在电催化服役过程中有效避免电润湿效应及其导致的电解液泛洪现象,保持稳定的局部防水性和空气自主扩散通道,实现H2O2的高效、持久电化学合成。由于空间位阻效应,电极结构的非连续性使得电场线无法到达,造成了裂纹处局部的低电场区,实现了电极在长周期电解过程中的抗电润湿能力并达成了电极在电场下稳定的疏水性和快速氧传输通道,极大提高了在空气中H2O2电合成过程中的产量、电流效率和长期稳定性。
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公开(公告)号:CN118461018A
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202410650655.7
申请日:2024-05-23
Applicant: 南京工业大学 , 江苏双良环境科技有限公司
IPC: C25B1/30 , C25B1/50 , C01B15/013
Abstract: 本发明提供了一种连续式过氧化氢绿色生产的方法,属于过氧化氢生产技术领域。本发明在电化学方式制备过氧化氢的基础上,结合膜分离技术制备出高品质过氧化氢。本发明提供的方法制备条件温和、安全、稳定、可靠,能够实现过氧化氢的连续、绿色、高效生产,降低过氧化氢的生产能耗和成本。本发明通过电化学制备过氧化氢与膜过滤技术结合,有效实现电解质的循环利用,避免电解质对过氧化氢溶液造成污染,在过氧化氢制备及过氧化氢用于水处理方面具有广阔前景。
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公开(公告)号:CN118186407A
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202410327821.X
申请日:2024-03-20
Applicant: 南京工业大学 , 江苏双良环境科技有限公司
Abstract: 本发明提供了一种过氧化氢发生装置及方法,属于过氧化氢生产技术领域。本发明提供的过氧化氢发生装置包括依次层叠设置的第一阴极、第一垫片、第一质子交换膜、第二垫片、阳极、第三垫片、第二质子交换膜、第四垫片和第二阴极。本发明提供的过氧化氢发生装置在阴极和阳极之间仅有两层垫片+一层质子交换膜,间距极小,属于一般意义上的零极距反应器。本发明通过设置两阴一阳的结构将过氧化氢发生装置隔成两个反应腔室,在提升了阳极的利用率的情况下可以为过氧化氢发生装置提供两种工作模式,在保证电流效率、槽电压的情况下,通过反应器不同的连接方式实现不同浓度过氧化氢的生产。
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公开(公告)号:CN220802647U
公开(公告)日:2024-04-19
申请号:CN202322553892.5
申请日:2023-09-19
Applicant: 国家能源集团科学技术研究院有限公司 , 江苏双良环境科技有限公司
Abstract: 本实用新型涉及减污降碳技术领域,公开了一种生物固碳系统,该生物固碳系统包括:固碳单元和光催化介导单元;其中,所述固碳单元包括储水区域、种植于所述储水区域内的固碳植物、设置于所述储水区域内的曝气器以及与所述曝气器连通的CO2输送装置;所述光催化介导单元包括光催化装置,用于净化所述储水区域内的水。该生物固碳系统无污染、成本低、空间占用范围小且固碳效率高。
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公开(公告)号:CN115121240A
公开(公告)日:2022-09-30
申请号:CN202210773866.0
申请日:2022-07-01
Applicant: 江苏双良环境科技有限公司
IPC: B01J21/18 , B01J35/10 , B01J37/10 , B01J37/34 , C02F1/30 , C02F101/38 , C02F101/36 , C02F101/30
Abstract: 本发明涉及光催化剂技术领域,提供了一种多孔二氧化钛复合材料的制备方法。本发明将二氧化钛和氧化石墨烯,通过静电纺丝将其固定在纳米纤维表面;通过水热反应,将氧化石墨烯还原成石墨烯,利用石墨烯良好的电子导体,以及较低的费米能级特点,使二氧化钛导带上积累的光生电子可以流向能带位置较低的石墨烯平面,从而达到了增大二氧化钛上光生电子空穴分离效率的作用;并通过水热反应,将纤维变成多孔结构,可以进一步增加纤维的比表面积,将目标污染物吸附在纤维表面,从而提高活性物种的利用效率;此外,水热反应后得到的石墨烯,对有机分子产生共轭吸附,有助于光催化纳米纤维进一步发挥作用,最终提高了二氧化钛的光催化能力。
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公开(公告)号:CN107159175A
公开(公告)日:2017-09-15
申请号:CN201710387229.9
申请日:2017-05-27
Applicant: 南京工业大学
IPC: B01J21/06 , C02F1/30 , C02F1/72 , C02F1/78 , C02F101/30 , C02F101/34
Abstract: 本发明公开了一种以亚氧化钛材料作为催化剂的催化臭氧化水处理方法,选取金红石二氧化钛作为反应原料,葡萄糖作为还原剂,将两者的混合料装入管式炉中,在真空条件下或流动惰性气体的条件下煅烧得到蓝黑色亚氧化钛催化剂;将制备的亚氧化钛作为催化剂加入到有机废水中,调节有机废水的pH值,通入臭氧,搅拌催化臭氧化反应处理。这种新型催化剂降解效率更高,TOC去除更为彻底,解决了单独臭氧在两者废水处理中利用率低、有机物难以有效矿化的难题。同时该材料作为催化剂无毒无害,具有环境友好的优点。催化剂再生后可重复利用,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN104857861B
公开(公告)日:2017-06-06
申请号:CN201510203062.7
申请日:2015-04-24
Applicant: 南京工业大学
Abstract: 本发明涉及一种用于阴离子染料脱盐的陶瓷复合膜的制备方法。其具体步骤为:先将预处理后的陶瓷超滤膜浸泡于硅烷偶联剂醇溶液中,通过硅烷化反应以共价键使膜表面带上巯基,再通过双氧水将巯基氧化,从而获得膜面带有磺酸基的改性陶瓷超滤膜。该制备工艺采用一步接枝法,耗材较少,操作简便。本发明针对传统超滤膜对染料截留效率不高的缺点,对孔径在2~4nm的陶瓷超滤膜进行荷电改性,提高了对染料尤其是阴离子染料的截留率,同时也保证对一、二价无机盐有较高的透过率,从而可以将这种陶瓷复合超滤膜应用于染料脱盐。
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公开(公告)号:CN105967381A
公开(公告)日:2016-09-28
申请号:CN201610331639.7
申请日:2016-05-18
Applicant: 南京工业大学
IPC: C02F9/04
CPC classification number: C02F9/00 , C02F1/24 , C02F1/444 , C02F1/52 , C02F1/5236 , C02F1/66 , C02F1/78 , C02F2101/10 , C02F2101/32 , C02F2101/38 , C02F2103/10 , C02F2301/08
Abstract: 本发明涉及一种高硅含油废水的处理方法,其方法包括以下步骤:臭氧曝气、二氧化碳曝气、陶瓷膜过滤三个步骤。其主要原理是利用臭氧氧化分解废水中聚丙烯腈、油等有机物,降低料液的黏度;采用二氧化碳曝气,调节废水pH至3‑7,形成絮状硅酸胶体,降低废水中的硅含量;经上述工艺处理后的废水进入陶瓷超滤膜过滤系统进行过滤,除去固体悬浮物和乳化油。本发明具有臭氧和二氧化碳利用率高,可有效抑制膜表面的污染层的形成,提高膜处理单元的过滤通量和浓缩倍数等优点,大幅降低了高硅含油废水的设备总体投资费用和运行成本。
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公开(公告)号:CN102059059A
公开(公告)日:2011-05-18
申请号:CN201010553211.X
申请日:2010-11-16
Applicant: 南京工业大学
Abstract: 本发明涉及一种抗蛋白吸附陶瓷复合膜的制备方法。采用甲基丙烯酸寡聚乙二醇酯(OEGMA)为功能性单体,通过硅烷化的引发剂引发聚合,制备硅烷化的POEGMA分子刷。该分子刷一端为烷氧基硅烷基,可与陶瓷膜表面的羟基发生反应,在膜表面接枝POEGMA分子刷,制得抗蛋白吸附陶瓷复合膜。本发明采用接枝到表面法实现了聚合物分子刷只在陶瓷膜表面接枝,只改变膜的表面性质,对膜孔的性质无影响。通过此方法可在4~500nm的多孔陶瓷膜表面接枝抗蛋白吸附的聚合物分子刷。
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