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公开(公告)号:CN113233538A
公开(公告)日:2021-08-10
申请号:CN202110578284.2
申请日:2021-05-26
Applicant: 南京大学 , 南京华创环境技术研究院有限公司
IPC: C02F1/28 , C02F101/20 , C02F101/22 , C02F103/16
Abstract: 本发明公开了一种深度去除电镀生化尾水中多种重金属的两级吸附组合方法,属于重金属废水处理领域,该方法主要由水凝胶和螯合树脂两级吸附组成,将含复杂重金属的电镀生化尾水依次泵入水凝胶吸附柱和螯合树脂吸附柱,实现其中镍、铜、锌、铬等多种重金属的深度去除,出水符合《电镀污染物排放标准》(GB21900‑2008)要求;与任一单级吸附或其它深度处理方法相比,本发明公开的两级吸附组合方法具有去除率高、稳定性好、操作简便、成本低廉且耐水质水量冲击等优点,应用前景广阔。
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公开(公告)号:CN112892609B
公开(公告)日:2022-07-05
申请号:CN202011470081.3
申请日:2020-12-15
Applicant: 南京大学
IPC: B01J31/28 , C02F1/30 , C02F1/32 , C02F1/70 , C02F101/22
Abstract: 本发明公开了一种高效还原Cr(VI)的光控缓释双网络水凝胶催化剂,属于环境功能材料领域。本发明以丙烯酸为单体,通过自由基聚合法制备聚丙烯酸盐水凝胶,后置于Fe(III)溶液中利用铁和羧酸根的配位作用构建双网络水凝胶,经光照后基于配体‑金属电荷转移机制缓释Fe(II)催化位点从而实现Cr(VI)还原。本发明所述水凝胶催化剂的制备过程简单、稳定性强、易分离再利用,且光控缓释高效低耗,具有广阔应用前景。
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公开(公告)号:CN112755974A
公开(公告)日:2021-05-07
申请号:CN202011487680.6
申请日:2020-12-16
Applicant: 南京大学
IPC: B01J20/26 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/20
Abstract: 本发明属于环境功能材料领域,具体涉及一种复合水凝胶球珠及其制备方法与应用;复合水凝胶球珠的制备方法如下:将改性纤维素纳米纤维与海藻酸钠在常温下按比例均匀混合,缓慢滴入交联剂I形成SCP水凝胶球珠;再将SCP水凝胶球珠投入PEI溶液中,加入交联剂II进行二次交联反应,即得所述复合水凝胶球珠SCP@PEI;本发明中SCP@PEI的制备过程简单、成本低廉,而且结构稳定、再生再利用简便;SCP@PEI可发挥吸附及静电引力等综合作用,实现水中多种重金属离子的高效富集,广泛适于重金属废水处理,应用前景广阔。
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公开(公告)号:CN106621842B
公开(公告)日:2019-03-22
申请号:CN201710029589.1
申请日:2017-01-16
Applicant: 南京大学
IPC: B01D67/00 , B01D61/14 , B01D71/34 , C02F1/44 , C02F101/20
Abstract: 本发明属于重金属废水处理领域,特别涉及一种螯合微滤膜的制备方法、再生方法和应用,本发明的主要技术特征是:采用热致相法(TIPS)将聚偏氟乙烯(PVDF)铸膜液制备成平片膜,然后通过碱性高锰酸钾溶液对PVDF膜脱氟后以甲基丙烯酸缩水甘油酯(GMA)为接枝单体增长碳链,最后使用三聚氰胺与GMA进行亲核取代反应制得大通量高容量捕获富集重金属的螯合微滤膜;该螯合微滤膜制备工艺简单、成本低廉,且亲水性好、抗污染性能优,并对重金属离子具有速度快、容量大等优异捕集性能,可实现重金属废水的高效净化处理;本发明不仅适用于涉重行业废水,而且还适用于工业园区综合废水生化尾水以及受污地表水、地下水等,适用范围广泛。
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公开(公告)号:CN107352730A
公开(公告)日:2017-11-17
申请号:CN201710699801.5
申请日:2017-08-16
Applicant: 南京大学
IPC: C02F9/12 , H01F41/02 , C02F101/22
Abstract: 本发明属于重金属废水处理领域,特别涉及一种磁性导电高分子协同微波高效还原水中六价铬的方法,将含有六价铬的废水用无机酸或小分子有机酸调节溶液pH至酸性,加入核壳结构的磁性导电高分子材料,混匀后转移至微波化学反应器中进行反应,将废水中的六价铬还原成三价铬,后用永磁铁分离回收所述磁性导电高分子材料;利用磁性导电高分子对六价铬的表面富集和对微波能量的有效吸收,在微波场中实现高毒性六价铬的高效还原;该方法相比其他技术,动力学优势明显;微波可同步实现磁性导电高分子的再生,采用磁分离回收的材料可循环回用;该方法简单、高效、易于工业化,经济和环境效益显著。
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公开(公告)号:CN108339536B
公开(公告)日:2021-06-04
申请号:CN201810217637.4
申请日:2018-03-15
Applicant: 南京大学
IPC: B01J20/26 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F1/28 , C08L1/28 , C08L79/02 , C08J3/075 , C08J3/24 , C02F101/22
Abstract: 本发明涉及一种高效除Cr(VI)的CMC/PEI双网络水凝胶的一步制备法,所述制备步骤如下:将羧甲基纤维素钠胶状溶液以及聚乙烯亚胺溶液搅拌均匀,并形成混合胶状溶液,再加入交联剂并进行交联反应,即制得CMC/PEI双网络水凝胶;本发明提供的一种高效除Cr(VI)的CMC/PEI双网络水凝胶的一步制备法,简单易控,成本低廉,稳定可靠,可高效去除Cr(VI),在其污染控制领域具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN107352730B
公开(公告)日:2020-09-18
申请号:CN201710699801.5
申请日:2017-08-16
Applicant: 南京大学
IPC: C02F9/12 , H01F41/02 , C02F101/22
Abstract: 本发明属于重金属废水处理领域,特别涉及一种磁性导电高分子协同微波还原水中六价铬的方法,将含有六价铬的废水用无机酸或小分子有机酸调节溶液pH至酸性,加入核壳结构的磁性导电高分子材料,混匀后转移至微波化学反应器中进行反应,将废水中的六价铬还原成三价铬,后用永磁铁分离回收所述磁性导电高分子材料;利用磁性导电高分子对六价铬的表面富集和对微波能量的有效吸收,在微波场中实现高毒性六价铬的高效还原;该方法相比其他技术,动力学优势明显;微波可同步实现磁性导电高分子的再生,采用磁分离回收的材料可循环回用;该方法简单、高效、易于工业化,经济和环境效益显著。
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公开(公告)号:CN111330553A
公开(公告)日:2020-06-26
申请号:CN202010191834.0
申请日:2020-03-18
Applicant: 南京大学
IPC: B01J20/26 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/20
Abstract: 本发明属于重金属污染控制领域,面向有机络合废水中重金属的高效去除难题,具体涉及一种MCS/SA@PEI复合水凝胶球珠的制备方法与应用。所述复合水凝胶球珠的制备方法如下:将氨基改性试剂与壳聚糖粉末溶解于超纯水中,加入交联剂I形成氨基改性壳聚糖MCS;将MCS粉末与海藻酸钠(SA)粉末在常温下按比例混合均匀,逐滴加入凝固浴中形成MCS/SA水凝胶球珠;最后将MCS/SA水凝胶球珠投入PEI溶液中,并加入交联剂II进行交联反应,即得所述复合水凝胶球珠。将本发明所述复合水凝胶球珠投加到重金属有机络合废水中,可发挥吸附架桥及静电引力等综合作用实现络合态重金属的高效分离去除。本发明所述复合水凝胶球珠的制备过程简单、成本低廉,结构稳定,回收性能佳。可从广泛种类的有机络合废水中高效分离回收多种重金属,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN108529799A
公开(公告)日:2018-09-14
申请号:CN201810369780.5
申请日:2018-04-21
Applicant: 南京大学
IPC: C02F9/08 , C02F101/20
Abstract: 本发明公开了一种光解络强化重金属络合废水资源化的方法,具体步骤如下:将含有目标重金属的络合废水进行过滤处理后,加入铁试剂并进行曝气处理;将步骤(1)的出水泵入光反应器中进行光催化解络;将步骤(2)的出水泵入装填A类吸附剂的I级吸附柱,回收目标重金属离子;将步骤(3)的出水泵入装填树脂B类吸附剂的II级吸附柱,提取三价铁离子;待步骤(4)中的吸附柱穿透后,向II级吸附柱中泵入再生剂进行再生,回收含三价铁离子脱附液;本发明通过光催化解络的一体化强化以及选择性吸附工艺的集成化控制,实现了重金属离子与外加Fe(III)离子的选择性分离,实现了重金属的资源化以及铁的循环利用,大幅降低了药耗和能耗。
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公开(公告)号:CN108339536A
公开(公告)日:2018-07-31
申请号:CN201810217637.4
申请日:2018-03-15
Applicant: 南京大学
IPC: B01J20/26 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F1/28 , C08L1/28 , C08L79/02 , C08J3/075 , C08J3/24 , C02F101/22
Abstract: 本发明涉及一种高效除Cr(VI)的CMC/PEI双网络水凝胶的一步制备法,所述制备步骤如下:将羧甲基纤维素钠胶状溶液以及聚乙烯亚胺溶液搅拌均匀,并形成混合胶状溶液,再加入交联剂并进行交联反应,即制得CMC/PEI双网络水凝胶;本发明提供的一种高效除Cr(VI)的CMC/PEI双网络水凝胶的一步制备法,简单易控,成本低廉,稳定可靠,可高效去除Cr(VI),在其污染控制领域具有广阔的应用前景。
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