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公开(公告)号:CN109174137B
公开(公告)日:2020-05-22
申请号:CN201811338578.2
申请日:2018-11-12
Applicant: 南京大学 , 江苏南大环保科技有限公司
IPC: B01J27/053 , B01J27/055 , C02F1/78 , C02F103/16 , C02F103/34
Abstract: 本发明公开了一种改性陶粒臭氧催化剂、制备方法及应用,属于催化剂制备及应用领域。所述催化剂成分以质量百分比计为:金属1~20%、硫酸根0.1~1.5%、羟基0.1~0.2%和陶粒基质80~99%。所述的改性陶粒臭氧催化剂的制备方法,包括以下步骤:(1)将陶粒臭氧催化剂与硫酸及其金属盐的混合溶液混合、浸渍,浸渍同时进行加热、搅拌,随后继续浸渍;再进行过滤;(2)将过滤所得固体清洗、焙烧,得到改性陶粒臭氧催化剂。本发明通过提高陶粒臭氧催化剂载体的比表面积,去除不利于臭氧催化的金属离子,增加有利于臭氧稳定的金属离子来提高催化剂的催化性能,利于推广。
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公开(公告)号:CN111170497A
公开(公告)日:2020-05-19
申请号:CN201911202471.X
申请日:2019-11-29
Applicant: 南京大学 , 江苏南大环保科技有限公司
IPC: C02F9/04 , C02F101/30
Abstract: 本发明属于废水处理领域,公开了一种利用树脂调控促进芬顿氧化效率方法,该方法包括以下步骤:(1)将工业废水通过预处理单元去除工业废水中的悬浮物;(2)将步骤(1)处理后的废水通过装填有阳离子交换树脂的树脂塔,将处理出水的pH值波动控制在一定范围;(3)将步骤(2)处理后的出水进入芬顿氧化反应池进行处理。所述树脂塔中包括有强酸性阳离子交换树脂塔和弱酸性阳离子交换树脂塔。本发明的利用树脂调控pH控制芬顿氧化进水pH的方法,通过将预处理后的废水首先通过强酸性阳离子交换树脂进行处理,出水再进入弱酸性阳离子交换树脂处理,利用树脂的离子交换作用使废水的pH值处在稳定的波动范围,显著提高芬顿氧化效率。
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公开(公告)号:CN110550685A
公开(公告)日:2019-12-10
申请号:CN201910953975.9
申请日:2019-10-09
Applicant: 南京大学 , 恩宜瑞(江苏)环境发展有限公司
Abstract: 本发明公开了一种大型全封闭式气浮设备及其在粘胶纤维废水处理中的应用,主要包括压力溶气系统、空气释放系统和气浮分离设备;压力溶气系统主要包括气浮溶气泵、气浮溶气罐、气浮空压机;空气释放系统主要包括溶气释放器和溶气水管,气浮分离设备主要包括气浮池,气浮池从左到右依次为气浮接触室、气浮分离室和气浮清水区;气浮接触室前端依次连接有气浮絮凝池、气浮混合池,气浮分离室上方设有链板式刮渣机,气浮分离室内靠近气浮清水区的一侧上部设有气浮渣槽,气浮分离室内下底面设有多组污泥斗。本发明的设备主要应用于处理粘胶纤维废水,具有高处理量(320m3/h以上)、高效、耐腐蚀、安全环保等优点,具有潜在的应用前景。
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公开(公告)号:CN110483770A
公开(公告)日:2019-11-22
申请号:CN201910782297.4
申请日:2019-08-23
Applicant: 南京大学
Abstract: 本发明公开了一种疏水基团修饰无磷树枝状聚合物的制备方法及其应用,所述制备方法包括以下步骤:(1)制备第m+0.5代PAMAM;(2)制备第m+1代PAMAM;(3)制备疏水基团修饰第m+1代PAMAM,其中m=0,1,2,3。本发明以苯醛化合物为封端剂,在PAMAM树枝状聚合物末端引入苯环,使其所构成的表面化学层具有良好的疏水性以及空间位阻,避免了阻垢剂黏附在反渗透膜表面导致渗透压提高的问题,同时苯环上含有与致垢离子作用强的特征官能团,能进一步提升阻垢性能。此外,其内部分叉结构为亲水基团支撑构建的极性空间,能使致垢离子吸引并被控制在分叉功能基团与终端功能团构成化学环境中,一起悬浮分散于反渗透膜浓水侧,并随浓水一起排放出膜系统,因此具有优良的阻垢性能。
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公开(公告)号:CN110451704A
公开(公告)日:2019-11-15
申请号:CN201910815633.0
申请日:2019-08-30
Applicant: 南京大学 , 江苏南大环保科技有限公司
IPC: C02F9/08 , C02F101/14
Abstract: 本发明公开了一种含氟回用水的处理方法,具体步骤如下:(1)预处理;(2)絮凝沉淀;(3)过滤-反渗透膜过滤;(4)TOC降解及紫外线杀菌;(5)EDI处理;(6)TOC降解及紫外线杀菌;(7)精密过滤;本发明的优点是出水水质可以达到超纯水标准,且除氟效率高、废水回用率高、运行成本低。
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公开(公告)号:CN110451681A
公开(公告)日:2019-11-15
申请号:CN201910700004.3
申请日:2019-07-31
Applicant: 南京大学 , 江苏南大环保科技有限公司
IPC: C02F9/04 , C02F101/20 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种促进高级氧化效果的废水处理控制方法,属于废水处理领域。具体包括如下步骤:(1)测定废水中含有的重金属离子种类及相应的摩尔浓度;(2)向废水中加入氧化剂,对废水进行高级氧化处理,根据废水中的重金属离子含量来确定氧化剂的添加量;(3)对步骤(2)中的出水进行检测,若出水中COD浓度值≤50mg/L,TOC浓度值≤20mg/L,则停止进行高级氧化处理;否则需进行进一步的高级氧化处理;从所处理废水水质实际出发,在最大化提高氧化反应效率的同时有效节约药剂,减少运行成本。
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公开(公告)号:CN110183667A
公开(公告)日:2019-08-30
申请号:CN201910549154.9
申请日:2019-06-24
Applicant: 南京大学
Abstract: 本发明公开了一种硅胶负载无磷扫帚状聚合物的制备方法及其应用,所述制备方法包括以下步骤:(1)制备第0代SiO2-G0;(2)制备第m+0.5代SiO2-Gm+0.5,其中m=0,1,2,3,4,5;(3)制备第n代SiO2-Gn,其中n=1,2,3,4,5,6;(4)制备第n代改性SiO2-Gn,其中n=1,2,3,4,5,6。本发明制备的产品主要是作为反渗透膜阻垢剂应用,以硅胶作为基质负载无磷扫帚状聚合物构建独特的空间结构,提高了阻垢性能且有效解决了磷元素引起的水体富营养化等二次污染的问题;以苯醛类化合物作为终端剂,端基引入苯环,增加了疏水性以及空间位阻,从而避免了阻垢剂黏附在反渗透膜表面导致渗透压提高的问题,因此具有优良的阻垢性能。
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公开(公告)号:CN110026092A
公开(公告)日:2019-07-19
申请号:CN201910308753.1
申请日:2019-04-17
Applicant: 南京大学
Abstract: 本发明公开了一种用于重金属截留的纳米复合膜及制备方法,所述纳米复合膜包括由二维片状材料制备的多孔膜及在其片层间分布的亲水性无机纳米材料,所述纳米复合膜在湿态条件下的有效孔径不大于1.2nm,所述纳米复合膜的水静态接触角不大于45°,所述纳米复合膜制备方法为:在纳米多孔膜两侧加入反应物进行界面合成反应制得纳米复合膜,该方法简单可控,在较低压力驱动下,通过孔径尺寸筛分作用截留住水中重金属离子,从而实现深度去除的目的,可用于对水体中重金属离子的快速去除。
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公开(公告)号:CN109663589A
公开(公告)日:2019-04-23
申请号:CN201910027161.2
申请日:2019-01-11
Applicant: 南京大学
IPC: B01J23/10 , B01J35/08 , B01J35/10 , C02F1/72 , C02F1/78 , C02F101/34 , C02F101/36
Abstract: 铈钛氧化物介孔毫米球臭氧催化剂及其制备方法与应用,属于水处理技术领域。本发明提供的铈钛氧化物催化剂为具有介孔结构的毫米球形颗粒,兼具高催化活性、优良的流体力学特性、适宜的孔结构、抗压机械强度和稳定性,可显著提高臭氧氧化降解有机污染物的矿化率。本发明提供的该催化剂的制备方法提供了可适用于廉价的无机金属盐为原料的经济制备方法,相比于现有技术有机金属醇盐法,大幅降低了制备成本,绿色经济。本发明的催化剂可应用于固定床或流化床反应器催化臭氧化处理废水。
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公开(公告)号:CN109569729A
公开(公告)日:2019-04-05
申请号:CN201811606157.3
申请日:2018-12-27
Applicant: 南京大学
CPC classification number: B01J31/2213 , B01J31/1691 , B01J35/006 , B01J35/1004 , B01J2531/16 , B01J2531/842
Abstract: 本发明公开了一种负载型双金属高级氧化催化剂、制备方法及其各强化功能贡献的分析方法,属于废水处理用催化材料领域。所述催化剂的制备包括以下步骤:1)载体准备:取MIL-53(Cu)为载体材料,进行预处理;2)铁盐负载:配制铁盐溶液,将所述的MIL-53(Cu)载体材料置于铁盐溶液中,充分混合均匀,通过浸渍法进行负载;3)铁的固定:将步骤2)处理后的载体材料上的铁通过焙烧固定,然后清洗除去未固定的铁,得到所述催化剂。本发明的负载型双金属高级氧化催化剂的各强化功能贡献的分析方法,可以对催化剂的催化贡献效果进行测定,测定结果表明,本发明的催化剂极大的提高了双金属催化的催化性能。
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