-
公开(公告)号:CN105836764B
公开(公告)日:2017-05-17
申请号:CN201610174088.8
申请日:2016-03-24
Applicant: 南京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种有机合成工业含盐废水中废盐的回收方法。步骤如下:首先将有机合成工业含盐废水蒸发处理,得到含有氯化钠和磷酸二氢钠的盐渣,盐渣洗脱处理后分离固液,然后将固体在80℃~90℃下制备盐渣的饱和水溶液,其中未溶解的残余盐渣回收并重复溶解5次以上得到氯化钠,同时将饱和溶液冷却至2℃~5℃结晶析出得到磷酸二氢钠。本发明以工业废盐渣为原料,变废为宝,有利于环保和综合利用,回收得到的氯化钠、磷酸二氢钠质量高、晶粒度较好,回收率可以达到80%以上,产品纯度可达98%以上。
-
公开(公告)号:CN106587277A
公开(公告)日:2017-04-26
申请号:CN201611103121.4
申请日:2016-12-05
Applicant: 南京理工大学
CPC classification number: C02F1/4672
Abstract: 本发明公开了一种炭黑‑纳米氧化铁/聚四氟乙烯的非均相管式膜电极,属于电催化氧化电极制备领域。本发明通过在经过预处理的管式石墨膜基底上沉积、烧结,形成均匀负载纳米炭黑、聚四氟乙烯和氧化铁的活性催化层,再负载炭黑‑聚四氟乙烯作为还原层的多层的非均相管式电芬顿电极。本发明的管式非均相膜电极具有比表面积大,电催化反应活性位点多、电极稳定性能好,原位产生芬顿试剂并且具有电芬顿催化及膜过滤的协同作用的优点,克服了阴极电芬顿氧化需要外加铁源及调节pH的缺点,并且将其应用到双管式电芬顿催化装置中,可以实现电芬顿反应器的简易操作。
-
公开(公告)号:CN106410213A
公开(公告)日:2017-02-15
申请号:CN201610994940.6
申请日:2016-11-11
Applicant: 南京理工大学
CPC classification number: H01M4/8652 , H01M4/8853
Abstract: 本发明公开了一种电化学组装聚吡咯/二氧化锰复合物改性电极及其制备方法和应用,其步骤为:首先将水热合成的纳米二氧化锰超声分散在水溶液中,随后配制吡咯单体和二氧化锰的混合电解液,最后采用三电极体系,在二氧化锰催化氧化吡咯聚合的同时利用恒电位法电聚合吡咯,一步形成聚吡咯/二氧化锰复合物,附着在石墨毡电极表面。该改性电极表面粗糙度、电化学性能、电子传递能力得到提升,在生物电化学体系中应用时,较传统石墨毡电极内阻减小,输出功率和库伦效率显著增大,对难降解污染物的去除率也大大提升。
-
公开(公告)号:CN106378094A
公开(公告)日:2017-02-08
申请号:CN201611015249.5
申请日:2016-11-18
Applicant: 南京理工大学
IPC: B01J20/20 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F1/70 , C02F101/20
CPC classification number: B01J20/20 , B01J20/3085 , B01J2220/4825 , C02F1/283 , C02F1/705 , C02F2101/20
Abstract: 本发明公开了一种氨基载铁复合改性生物炭的制备方法,以农作物秸秆为原材料,在无氧条件下通过高温热解获得生物炭材料,先对生物炭进行硝基改性,之后在隔绝空气的环境中添加铁离子与还原剂,在常温下搅拌,利用一步还原法将生物炭表面的硝基还原为氨基,并将铁离子还原为零价铁并附着在生物炭表面。本发明所得的氨基化载铁复合改性的生物炭材料,具有良好的稳定性,而且易于分离、绿色环保、节能。本发明方法改性后的生物炭材料以含有重金属铜离子的重金属废水作为吸附对象,具有较好的吸附和去除效果,在含铜离子的工业污水处理中具有重要的应用价值。
-
公开(公告)号:CN106047746A
公开(公告)日:2016-10-26
申请号:CN201610319899.2
申请日:2016-05-13
Applicant: 南京理工大学
IPC: C12N1/20 , C02F3/34 , C12R1/01 , C02F101/34
CPC classification number: C12R1/01 , C02F3/34 , C02F2101/34
Abstract: 本发明公开了一株吡啶降解噬染料菌及其在含吡啶废水处理中的应用。本发明从用于去除吡啶的SBR反应器中取出的成熟好氧颗粒污泥直接筛选,并以吡啶为唯一碳源、氮源的筛选培养基进行分离,得到了吡啶降解特效菌株,经分子生物学鉴定为噬染料菌Pigmentiphaga sp.,命名为Pigmentiphaga sp.NJUST35,保藏编号为CCTCC NO:M2016013。本发明的吡啶降解噬染料菌,可以以吡啶为唯一碳源和氮源进行生长。在吡啶工业废水中加入Pigmentiphaga sp.NJUST35进行处理,吡啶降解率、COD去除率和氨氮转化率分别为100%、76.3%和35.61%。该菌株具有高效的吡啶降解能力、高矿化能力以及对吡啶的毒性具有很好的适应能力及耐受性能,在高浓度吡啶废水的处理中具有良好的应用前景。
-
公开(公告)号:CN105836764A
公开(公告)日:2016-08-10
申请号:CN201610174088.8
申请日:2016-03-24
Applicant: 南京理工大学
CPC classification number: C01D3/08 , C01B25/30 , C01P2006/80
Abstract: 本发明公开了一种有机合成工业含盐废水中废盐的回收方法。步骤如下:首先将有机合成工业含盐废水蒸发处理,得到含有氯化钠和磷酸二氢钠的盐渣,盐渣洗脱处理后分离固液,然后将固体在80℃~90℃下制备盐渣的饱和水溶液,其中未溶解的残余盐渣回收并重复溶解5次以上得到氯化钠,同时将饱和溶液冷却至2℃~5℃结晶析出得到磷酸二氢钠。本发明以工业废盐渣为原料,变废为宝,有利于环保和综合利用,回收得到的氯化钠、磷酸二氢钠质量高、晶粒度较好,回收率可以达到80%以上,产品纯度可达98%以上。
-
公开(公告)号:CN105771676A
公开(公告)日:2016-07-20
申请号:CN201610051801.X
申请日:2016-01-26
Applicant: 南京理工大学
CPC classification number: B01D69/125 , B01D67/0006 , B01D69/02 , B01D69/06 , B01D69/08 , B01D69/10 , B01D71/56 , B01D71/68
Abstract: 本发明公开了一种高通量抗污染性磺化聚酰胺复合纳滤膜及其制备方法,该复合纳滤膜包括支撑层和聚酰胺层。本发明所制备的复合纳滤膜表面具有较强的电负性,且亲水性强,抗污染性好,使用寿命长;所述滤膜合成方法简单、成本低廉。
-
公开(公告)号:CN105692590A
公开(公告)日:2016-06-22
申请号:CN201610153470.0
申请日:2016-03-17
Applicant: 南京理工大学
CPC classification number: C01P2004/04 , C01P2004/34 , C01P2004/62 , C01P2006/17
Abstract: 本发明公开了一种氮掺杂中空介孔核壳碳球的制备方法,以间苯二酚-甲醛树脂作为碳前驱体,三聚氰胺作为氮源,十六烷基三甲基氯化铵作为模板剂,正硅酸乙酯作为结构骨架,氨水为催化剂,通过软模板法合成中空介孔核壳碳球。本发明通过控制氨水的量可以对碳球的结构进行有效调控,制得的氮掺杂中空核壳碳球具有明显的中空核壳结构,具有比表面积高、孔容大且孔径分布均一等优点。
-
公开(公告)号:CN105600880A
公开(公告)日:2016-05-25
申请号:CN201610073336.X
申请日:2016-02-02
Applicant: 南京理工大学
IPC: C02F1/46 , C02F1/72 , C02F9/14 , C02F101/38
CPC classification number: C02F1/4672 , C02F1/4693 , C02F3/02 , C02F9/00 , C02F2101/38
Abstract: 本发明公开了一种含氮杂环化合物化工尾水的深度处理装置,依次由电化学氧化装置、生物曝气滤池装置和电渗析装置组成,其中电化学氧化反应器由钛基体二氧化钌涂层的微孔管式膜电极作为阳极与穿孔的不锈钢阴极配套组成。本发明还公开了一种含氮杂环化合物化工尾水的深度处理组合工艺,将电化学氧化与膜分离技术结合形成电膜耦合工艺,并利用生物曝气滤池降解有机物以及电渗析脱盐,实现了各工段处理工艺的优化衔接,使各个废水处理工艺达到最佳效果,最终出水有机物含量COD≤50mg/L,电导率≤10μS/cm。本发明可实现绝大多数含氮杂环化工尾水的深度处理,工艺反应速度快、运行稳定、无污染、适用范围广、成本低,处理后的废水可达回用标准。
-
公开(公告)号:CN105503562A
公开(公告)日:2016-04-20
申请号:CN201410500194.1
申请日:2014-09-25
Applicant: 南京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种双[5-氟-2-(4’-甲氧基苯甲酰基)]联苯及其合成方法。所述方法是以5-氯-2-氟苯甲酸为前驱体,在二氯亚砜溶液中回流反应;通过蒸馏将所得酰氯单体分离提纯得到5-氯-2-氟苯甲酰氯,并在无水AlCl3的作用下与苯甲醚进行Fredel-Crafts反应,并对产物进行重结晶处理得到5-氯-2-氟-1-(4’-甲氧基苯甲酰基)苯;该产物在Ni或Cu催化剂以及相应的无机盐作用下发生分子间偶联反应,并通过重结晶得到最终产物双[5-氟-2-(4’-甲氧基苯甲酰基)]联苯。
-
-
-
-
-
-
-
-
-