一种用于高效吸附抗生素的纤维素/木质素/粘土复合气凝胶的制法及应用

    公开(公告)号:CN116272889B

    公开(公告)日:2023-09-05

    申请号:CN202310323117.2

    申请日:2023-03-29

    Applicant: 南京大学

    Inventor: 杨琥 李娜

    Abstract: 本发明属于水环境处理领域,具体涉及一种用于高效吸附抗生素的纤维素/木质素/粘土复合气凝胶的制法及应用。采用溶胶‑凝胶、交联和冷冻干燥法制得纤维素/木质素/粘土复合气凝胶,制备方法和操作工艺简单,再利用方便,产量大。本发明采用的原料是天然高分子材料纤维素、木质素和粘土矿物,其来源广泛,无毒,纤维素和木质素可生物降解,无二次污染风险。纤维素因其具有独特的环境友好性、生物可降解性和优良的结构骨架结构等特点,可作为气凝胶的基质,以纤维素为气凝胶骨架,以木质素和粘土矿物为改性剂,可以明显改善纤维素气凝胶的力学性能和对抗生素的吸附性能。本发明的纤维素/木质素/粘土复合气凝胶对抗生素具有良好的吸附效果。

    一种用于催化过硫酸盐氧化有机物的零价铝/含铁粘土复合材料的制法及应用

    公开(公告)号:CN113976117B

    公开(公告)日:2022-06-21

    申请号:CN202111262890.X

    申请日:2021-10-28

    Applicant: 南京大学

    Inventor: 杨琥 杨然

    Abstract: 本发明涉及一种用于催化过硫酸盐氧化有机物的零价铝/含铁粘土复合材料的制法及应用,属于水环境处理领域。含铁粘土材料与零价铝经过简单球磨法制备新型催化剂,以达到活化过硫酸盐高效氧化降解水中难降解有机物的效果,本发明的催化剂制备方法和操作工艺简单,相比化学合成法二次污染小,合成时间短,产量大,成本低。采用的改性材料是天然含铁粘土材料,其来源广泛,无毒,且作为非均相催化剂性质稳定。零价铝/含铁粘土复合催化剂对PS活化效果良好,且使用pH范围较宽,在3–9内均可应用。本发明的零价铝/含铁粘土复合催化剂可以活化PS对不同的难降解有机物氧化去除,具有较宽的应用范围。

    一种用于催化过硫酸盐氧化有机物的零价铝/含铁粘土复合材料的制法及应用

    公开(公告)号:CN113976117A

    公开(公告)日:2022-01-28

    申请号:CN202111262890.X

    申请日:2021-10-28

    Applicant: 南京大学

    Inventor: 杨琥 杨然

    Abstract: 本发明涉及一种用于催化过硫酸盐氧化有机物的零价铝/含铁粘土复合材料的制法及应用,属于水环境处理领域。含铁粘土材料与零价铝经过简单球磨法制备新型催化剂,以达到活化过硫酸盐高效氧化降解水中难降解有机物的效果,本发明的催化剂制备方法和操作工艺简单,相比化学合成法二次污染小,合成时间短,产量大,成本低。采用的改性材料是天然含铁粘土材料,其来源广泛,无毒,且作为非均相催化剂性质稳定。零价铝/含铁粘土复合催化剂对PS活化效果良好,且使用pH范围较宽,在3–9内均可应用。本发明的零价铝/含铁粘土复合催化剂可以活化PS对不同的难降解有机物氧化去除,具有较宽的应用范围。

    一种改性淀粉/石英砂复合微球及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN107930597B

    公开(公告)日:2020-07-24

    申请号:CN201711281749.8

    申请日:2017-12-07

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开一种改性淀粉/石英砂复合微球及其制备方法和应用,该复合微球为芯‑壳结构,以改性淀粉为壳体,以石英砂材料为核芯;所述改性淀粉是通过淀粉和季铵盐改性剂醚化后制得,该制备方法为:将改性淀粉与石英砂材料混合分散在水溶液中,再以环己烷为油相,通过环氧氯丙烷交联制成。本发明利用改性淀粉和石英砂制备出的复合微球不仅能通过吸附、络合等作用有效地除去水体中的有害物质,并抑制细菌生长,还可再通过自身重力作用有效地与水体分离,回收再利用,应用广泛,节约成本。

    一种耐酸型甲壳素磁性吸附剂及其制法和用途

    公开(公告)号:CN108160050A

    公开(公告)日:2018-06-15

    申请号:CN201810042585.1

    申请日:2018-01-16

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 一种耐酸型磁性复合微球材料,它以甲壳素‑聚丙烯酸或甲壳素‑甲基聚丙烯酸复合体为包裹材料,以表面包裹一层凹凸棒土的磁性材料为核体的耐酸型磁性复合微球。本发明的甲壳素‑聚丙烯酸或甲壳素‑甲基聚丙烯酸复合微球材料可作为处理不同污染水体的高效水处理剂,特别是适用于已通过常规处理后仍有残留有害物质的水体的深度处理。而且实施工艺相对简单,针对现行的水体的深度处理:不需要大范围改造原有水处理流程,只需在原有流程基础上再添加一道工序。本发明公开了其制法。

    一种改性淀粉/石英砂复合微球及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN107930597A

    公开(公告)日:2018-04-20

    申请号:CN201711281749.8

    申请日:2017-12-07

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开一种改性淀粉/石英砂复合微球及其制备方法和应用,该复合微球为芯-壳结构,以改性淀粉为壳体,以石英砂材料为核芯;所述改性淀粉是通过淀粉和季铵盐改性剂醚化后制得,该制备方法为:将改性淀粉与石英砂材料混合分散在水溶液中,再以环己烷为油相,通过环氧氯丙烷交联制成。本发明利用改性淀粉和石英砂制备出的复合微球不仅能通过吸附、络合等作用有效地除去水体中的有害物质,并抑制细菌生长,还可再通过自身重力作用有效地与水体分离,回收再利用,应用广泛,节约成本。

    一种水解接枝型增强阴离子羧甲基纤维素絮凝剂及其制法

    公开(公告)号:CN103172790B

    公开(公告)日:2015-12-23

    申请号:CN201310125012.2

    申请日:2013-04-11

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 一种水解接枝型增强阴离子羧甲基纤维素絮凝剂,其特征是:它是由接枝型羧甲基纤维素在碱性条件下通过水解反应得到水解接枝型增强阴离子羧甲基纤维素絮凝剂,它有如下结构:其中:聚丙烯酰胺的质量为水解接枝型增强阴离子羧甲基纤维素絮凝剂质量的5%–65%,聚丙烯酸的质量为水解接枝型增强阴离子羧甲基纤维素絮凝剂质量的5%–70%。本发明的水解接枝型增强阴离子羧甲基纤维素絮凝剂,兼具有羧甲基阴离子基团、聚丙烯酰胺和聚丙烯酸的三重特点;并且三者间通过化学键链接,提高了羧甲基纤维素的分子量,增强了其黏结架桥絮凝作用,由于接枝链的存在,拓宽了其可溶解的pH范围,有效的抑制了羧甲基纤维素絮凝效果对pH的敏感性。

    一种改性成强阳离子型吸附剂的秸秆及其制法

    公开(公告)号:CN102600806A

    公开(公告)日:2012-07-25

    申请号:CN201210089264.X

    申请日:2012-03-30

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 一种改性成强阳离子型吸附剂的秸秆,它是在碱性溶液中将秸秆和3-氯-2-羟丙基三甲基氯化铵反应,在秸秆的纤维素或木质素分子链上接枝有2-羟丙基三甲基氯化铵的秸秆。本发明的改性成强阳离子型吸附剂秸秆所用主要原料为来源丰富的农作物废弃物:秸秆,成本低廉,适合大工业化生产,且秸秆是一种天然高分子材料,兼具有环保特点,是一种经济的获得高品质的水处理剂。本发明公开了其制法。

    一种氢氧化镁纳米管的制法

    公开(公告)号:CN101555027B

    公开(公告)日:2011-03-09

    申请号:CN200910031331.0

    申请日:2009-05-08

    Abstract: 一种氢氧化镁纳米管的制法,它是在含有浓度为0.1-4.0mol/L的镁离子的溶液中,加入镁离子物质的量0.2-3倍的阴离子表面活性剂作为模板剂,混合均匀,然后,在溶液中加入浓度为1-12mol/L的碱的水溶液,碱的用量为每摩尔镁离子加碱1-2摩尔,将经搅拌均匀的混合溶液转移入到高压釜中,在80~200℃温度下反应4~72小时,反应完全后冷却至室温,最后,将反应得到的氢氧化镁纳米管经离心、洗涤和干燥,得氢氧化镁纳米管。本发明方法工艺简单、适用于工业化大量生产且成本低。

    一种去除水中微塑料的强化混凝方法

    公开(公告)号:CN113213608B

    公开(公告)日:2022-05-17

    申请号:CN202110527180.9

    申请日:2021-05-14

    Applicant: 南京大学

    Inventor: 杨琥 唐宇农 胡潘

    Abstract: 本发明公开一种去除水中微塑料的强化混凝方法,首先在微塑料废水中投加一定量无机悬浮颗粒,增加其颗粒数,以提高颗粒间碰撞概率;再投加天然高分子絮凝剂和聚硅酸,聚硅酸作为助凝剂,三者综合达到去除水中微塑料的目的。本发明提出的强化混凝方法能够结合三种材料各自的特点和优势,三者相辅相成,充分发挥电中和作用和架桥网捕作用,加强沉降性能,增强实际去除微塑料的效果,是一种绿色环保的强化混凝技术。

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