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公开(公告)号:CN102553523B
公开(公告)日:2014-06-18
申请号:CN201110420199.X
申请日:2011-12-15
Applicant: 南京大学
Abstract: 本发明公开了一种负载纳米零价铁的活性碳纤维及其制备方法和用途,属于水处理领域。其步骤为:将活性碳纤维剪切成大小为5×5mm的规则的方块;活性碳纤维的清洗;纳米零价铁负载;材料清洗;材料干燥和保存;制备出负载纳米零价铁的活性碳纤维。本发明方法简单,所用原料价廉易得,对外界环境条件无特殊要求,占用空间小反应条件温和,易于实现,同时负载到活性碳纤维上的纳米零价铁的平均粒径为8.2nm,相比于单纯利用液相还原法合成的未负载的纳米零价铁平均粒径大大降低,提高了反应活性,另外,活性碳纤维负载的纳米零价铁分散性好,粒径分布更为均匀,可用于水中的微量氯化有机污染物的去除,达到彻底去除目标污染物,该材料同时具有吸附和降解两种功能。
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公开(公告)号:CN101759269B
公开(公告)日:2013-01-02
申请号:CN200910264226.1
申请日:2009-12-31
Applicant: 南京大学
IPC: C02F1/58 , C02F1/72 , C02F101/32
Abstract: 本发明公开了一种Bi/Cu复合氧化物的制备方法及其降解三苯甲烷类染料废水的方法,本发明涉及一种降解三苯甲烷类染料废水氧化物的制备方法,还涉及染料废水的处理方法,具体涉及的是三苯甲烷类染料废水的处理方法。一种Cu/Bi复合氧化物的制备方法,其步骤为:在水中加入硝酸铜和铋酸钠,投加质量比为1∶0.25~2,在水悬浮液中搅拌;过滤后烘干即得Cu/Bi复合氧化物固体。基于Bi/Cu复合氧化物的降解三苯甲烷类染料废水的方法,其步骤为:将有机染料废水格栅除杂和静置沉淀,用pH值调节为7~10;引入反应容器,加入Cu/Bi复合氧化物,在搅拌的作用下反应0.5~2h,废水处理后排出。本发明所采用的氧化剂,大大节约了成本能多次连续使用,无需再生,活性高。
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公开(公告)号:CN102489253A
公开(公告)日:2012-06-13
申请号:CN201110426881.X
申请日:2011-12-19
Applicant: 南京大学
IPC: B01J20/20 , B01J20/28 , B01J20/30 , B01J20/34 , C02F1/28 , C02F103/30 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开一种铁酸铋-碳纳米管及其制备方法和用于处理有机染料废水的方法,属于废水处理领域。一种制备铁酸铋-碳纳米管的方法:(1)将硝酸铁和硝酸铋溶解于纯2-甲氧基乙醇;(2)加硝酸溶液;(3)加碳纳米管、柠檬酸及乙二醇;(4)升温加热形成溶胶;(5)升温蒸发溶剂形成凝胶;(6)煅烧;(7)升温,煅烧得结晶。使用以上方法制得的铁酸铋-碳纳米管处理含有机染料废水的方法,其步骤为:(A)将含有机染料废水沉降取上层清液;(B)加铁酸铋-碳纳米管;(C)回收铁酸铋-碳纳米管;(D)置于微波炉中加热,铁酸铋-碳纳米管可再次投入使用。本发明的材料及方法处理染料废水的适用性强,快速节能,可与现有工艺较好嵌合。
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公开(公告)号:CN101850238A
公开(公告)日:2010-10-06
申请号:CN200910264234.6
申请日:2009-12-31
Applicant: 南京大学
Abstract: 本发明公开了一种改性的蒙脱土及其制备方法和应用。其制备方法步骤为:将钙(钠)基蒙脱土置于磁质坩埚中,在马弗炉中以600±10℃恒温煅烧8-24小时;然后炉温降至105℃时取出保存在干燥器中备用。所制备得到的改性的蒙脱土用于有机污染物吸附时,吸附效果好。本发明制备步骤简单,操作技术要求不高,所选用原蒙脱土为商用品,可直接购得,价廉。
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公开(公告)号:CN101637720A
公开(公告)日:2010-02-03
申请号:CN200910184188.9
申请日:2009-08-26
Applicant: 南京大学
Abstract: 本发明公开了一种碳纳米管负载二氧化钛催化剂的制备方法,属于纳米级复合材料催化剂领域。其步骤为:(A)超声分散:硫酸氧化肽TiOSO 4 和碳纳米管CNT按照质量比为5∶1~8∶1分别投加到二次去离子水中,经过超声分散后,再将两者混合在硫酸溶液中超声分散;(B)水热反应:接着将上述混合溶液加热到100℃~150℃下反应,再降温得到沉淀;(C)催化剂洗涤:用二次去离子水反复洗涤得到碳纳米管负载二氧化钛催化剂。本发明使负载在碳纳米管表面上的二氧化钛较多,提供了二氧化钛选择性负载的特殊环境,本发明提供了详细的制备方法过程,负载催化剂形貌较佳。
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公开(公告)号:CN101498701A
公开(公告)日:2009-08-05
申请号:CN200910025760.7
申请日:2009-03-09
Applicant: 南京大学 , 中华人民共和国苏州出入境检验检疫局
Abstract: 本发明公开了一种酞酸酯残留的检测方法:将固体样品分解成块后,浸泡于模拟人体体液中,经水浴超声辅助浸提、充填有多壁碳纳米管的固相萃取小柱净化富集、气相质谱法测定,得到固体样品中酞酸酯模拟体液条件下的迁移量;同时将固体样品分解成块后,采用加速溶剂萃取法萃取、充填有多壁碳纳米管的固相萃取小柱净化富集、气相质谱法测定,得到固体样品中酞酸酯的总含量。本发明具有有机溶剂用量少、萃取速度快、杂质干扰少、样品回收率高等优点,尤其使用多壁碳纳米管自制预充填固相萃取小柱,可极大地提高待测样品模拟人体体液萃取物中酞酸酯的富集效果,并可通过固体样品中酞酸酯总量残留和溶出量的差异,更好地完善酞酸酯危害评价体系。
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公开(公告)号:CN1303421C
公开(公告)日:2007-03-07
申请号:CN200410014411.2
申请日:2004-03-24
Applicant: 南京大学
IPC: G01N30/08
Abstract: 本发明公开了一种用于有机氯、有机磷农药分析的同步净化提取方法。水样通过滤膜过滤后,通过固相萃取柱进行富集,再除去柱中的水分;土壤样品加入体积比为1~2∶1的正己烷-乙酸乙酯溶液15~25mL,超声提取0.5~1h,静置,移取上层萃取清液,加入无水Na2SO4干燥,将萃取液旋转蒸发至1.0~2.0ml,称取填料和无水Na2SO4至固相萃取柱,将萃取浓缩的样品溶液加入萃取柱;用正己烷和乙酸乙酯溶液淋洗水样或土壤样品的萃取柱,洗脱液浓缩至0.1~0.2ml。本方法的采用的试剂较少,安全性较高,步骤少却能分析比较多的有机氯和有机磷农药,其中有机氯农药的加标回收率大多能够达到80%以上,有机磷农药的加标回收率大多能达到70%以上。
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公开(公告)号:CN1843618A
公开(公告)日:2006-10-11
申请号:CN200610039144.3
申请日:2006-03-28
Applicant: 南京大学
Abstract: 一种新型聚噻吩固相微萃取头及其制备方法,属于环境监测仪器技术领域。其制备方法为将金属丝插入注射装置中,使其形成简易固相微萃取装置;以金属丝前端作工作电极,结合铂片对电极,饱和甘汞参比电极,组成三电极体系;放入含有噻吩的无水BF3乙醚溶液中;采用电化学方法形成粘附于金属丝前端表面的聚噻吩涂层;用二次蒸馏水和甲醇溶液洗涤,即制成新型固相微萃取头。制备的固相微萃取头对极性、非极性、挥发性、难挥发性的痕量有机污染物都有很好萃取选择性。同商用涂层相比较,有较好的物理和化学稳定性,且寿命长。该萃取头适合复杂样品中的多种有机物分析,在环境监测、食品卫生、检验检疫等领域有很好应用潜力。
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公开(公告)号:CN1563976A
公开(公告)日:2005-01-12
申请号:CN200410014411.2
申请日:2004-03-24
Applicant: 南京大学
IPC: G01N30/08
Abstract: 本发明公开了一种用于有机氯、有机磷农药分析的同步净化提取方法。水样通过滤膜过滤后,通过固相萃取柱进行富集,再除去柱中的水分;土壤样品加入体积比为1~2∶1的正己烷-乙酸乙酯溶液15~25mL,超声提取0.5~1h,静置,移取上层萃取清液,加入无水Na2SO4干燥,将萃取液旋转蒸发至1.0~2.0ml,称取填料和无水Na2SO4至固相萃取柱,将萃取浓缩的样品溶液加入萃取柱;用正己烷和乙酸乙酯溶液淋洗水样或土壤样品的萃取柱,洗脱液浓缩至0.1~0.2mL。本方法的采用的试剂较少,安全性较高,步骤少却能分析比较多的有机氯和有机磷农药,其中有机氯农药的加标回收率大多能够达到80%以上,有机磷农药的加标回收率大多能达到70%以上。
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公开(公告)号:CN112221486A
公开(公告)日:2021-01-15
申请号:CN202011231676.3
申请日:2020-11-06
Applicant: 生态环境部南京环境科学研究所 , 南京大学
IPC: B01J23/31 , B01J35/10 , C02F1/30 , C02F101/30 , C02F101/34
Abstract: 本发明公开了一种纳米片RGO‑花状多层结构Bi2MOO6异质结可见光催化剂的制备方法,包括以下步骤:氧化石墨烯加入水中,超声分散得到悬浊液A;将硝酸铋、钼酸钠溶于稀硝酸中,得到溶液B;将B加入A,搅拌,加入十六烷基三甲基溴化铵搅拌,然后进行水热反应;再经过冷却、洗涤、干燥得到纳米片RGO‑花状多层结构Bi2MoO6异质结可见光催化剂样品;本发明用简单有效的一步水热法制备出新型具有特殊结构形貌的纳米片RGO‑花状多层结构Bi2MOO6异质结可见光催化材料。
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