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公开(公告)号:CN106147748A
公开(公告)日:2016-11-23
申请号:CN201610465725.7
申请日:2016-06-23
Applicant: 南京大学
CPC classification number: C09K11/025 , B82Y20/00 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , C09K11/883
Abstract: 本发明公开了一种CdSeTe@SiO2核壳纳米材料,它是通过合成量子点内核,再在内核表面一层层覆盖二氧化硅外壳的方法合成得到的。本发明还公开了前述的CdSeTe@SiO2核壳纳米材料的制备方法。与现有技术相比,本发明核壳纳米材料分散性高,且可以控制其外壳的厚度,外表光滑,提高了不同粒径纳米二氧化硅的应用性能和应用前景。同时,本工艺操作精确,合成的核壳纳米颗粒粒径可控,外表光滑,分散性高,原料易得,成本低。制备得到的产品为不同粒径的CdSeTe@SiO2核壳纳米材料,适合工业化生产。
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公开(公告)号:CN106006946A
公开(公告)日:2016-10-12
申请号:CN201610356443.3
申请日:2016-05-26
Applicant: 南京大学
IPC: C02F3/10
CPC classification number: Y02W10/15 , C02F3/104 , C02F1/463 , C02F2201/46
Abstract: 本发明公开了一种电解改性石英砂滤床,滤床内从下至上铺依次设有生物陶粒层和石英砂层;其中,生物陶粒层内设有曝气装置;石英砂层内设有阴极板和阳极板,且分别与直流稳压电源的负极和正极相连。与现有技术相比,本发明通过将石英砂滤床技术与电解技术连用,在短时间的电解作用下,实现了石英砂表面金属氢氧化物的负载,实现了石英砂滤床的改性作用,同时不产生二次污染,环境友好,提高了对水体中微量磷的吸附效果。电解改性石英砂滤床技术,强化了石英砂滤床去除磷的作用,实现了微量磷在较短的水力停留时间内的有效去除,且出水中磷的浓度显著低于石英砂滤床,持续高效,且不易堵塞,为有效解决城市水厂的生物稳定性提供了新技术。
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公开(公告)号:CN105478464A
公开(公告)日:2016-04-13
申请号:CN201610050778.2
申请日:2016-01-26
Applicant: 南京大学 , 江苏省渔业技术推广中心
CPC classification number: B09C1/08 , B09C1/105 , B09C2101/00
Abstract: 本发明公开了一种去除底泥中重金属的方法,它是通过沸石粉对底泥进行钝化并通过冬麦草对底泥进行植物修复,以钝化和富集底泥中的重金属,减少底泥向水中转移重金属的能力,从而提高水质,减少养殖鱼虾蟹体内重金属的含量,提高水产品的安全性。与现有技术相比,该方法操作简单、原料廉价易得、钝化效果好、环境友好,具有重要的社会、经济、生态效益。
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公开(公告)号:CN104118943B
公开(公告)日:2016-02-10
申请号:CN201410384106.6
申请日:2014-08-06
Applicant: 南京大学
CPC classification number: C02F3/327 , C02F3/06 , C02F2101/105 , C02F2101/16 , C02F2103/007 , C02F2305/06 , Y02W10/15 , Y02W10/18
Abstract: 本发明公开了一种菹草发酵液在人工湿地脱氮中的应用。按照如下方法制备菹草发酵液:菹草收集后沥干,粉碎,然后将粉碎后的菹草置于发酵罐中,与经过驯化的发酵污泥混合,再加入水,恒温发酵,去除菹草残渣,制备得到菹草发酵液。本发明还公布了上述组草发酵液在人工湿地脱氮中的应用。该方法具有操作简单、原料廉价易得、脱氮效果好等优点,具有重要的社会、经济、生态效益。
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公开(公告)号:CN105152351A
公开(公告)日:2015-12-16
申请号:CN201510673631.4
申请日:2015-10-13
Applicant: 南京大学
IPC: C02F3/32 , C02F101/16
Abstract: 本发明公开了一种光电人工湿地,它包括潜流式人工湿地和光伏供电系统;其中,潜流式人工湿地上方种植有湿地植物,内部设有阴极板和阳极板,阴极板和阳极板间为电解、改性和电-生物催化耦合反应区;其中,阴极板和阳极板与光伏供电系统相连;其中,潜流式人工湿地中的填料包括碎石和生物质炭。本发明还公开了上述光电人工湿地在污水脱氮除磷方面的应用。与现有技术相比,本发明将人工湿地技术和电化学技术与改性生物质炭技术相结合,在显著提高了人工湿地脱氮除磷效果的同时,避免了水体中电解离子的二次污染问题,具有极高的实际应用和推广价值。
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公开(公告)号:CN104016416B
公开(公告)日:2015-10-07
申请号:CN201410269807.5
申请日:2014-06-17
Applicant: 南京大学
IPC: C01G49/06
Abstract: 本发明公开了一种聚丙烯酸盐纳米α-Fe2O3的制备方法,称取铁盐固体,溶于超纯水中,得铁盐溶液;把铁盐溶液滴加到煮沸的超纯水中,搅拌至反应液变为透明深红色;将反应液冷却到室温,洗涤得到含有纳米α-Fe2O3颗粒的胶体母液;配制聚丙烯酸盐溶液调节pH值至5~7,将胶体母液调节pH值至5~7后与聚丙烯酸盐溶液混合;在摇床中,进行修饰,反应结束后洗涤即得。该方法用廉价易得的聚丙烯酸盐修饰α-Fe2O3纳米颗粒解决了纳米材料普遍存在的分散性差的问题,使α-Fe2O3纳米颗粒能够很好地分散在不同电解质溶液中。
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公开(公告)号:CN104711207A
公开(公告)日:2015-06-17
申请号:CN201510026457.4
申请日:2015-01-19
Applicant: 南京大学
IPC: C12N1/20 , C02F3/34 , B09C1/10 , C12R1/01 , C02F101/38
CPC classification number: C12R1/01 , B09C1/10 , C02F3/34 , C02F2101/34
Abstract: 本发明属于环境污染修复领域,公开了一株邻苯二甲酸二酯类增塑剂降解菌,其分类命名为Camelimonas sp.,该菌株已保藏于中国典型培养物保藏中心,保藏日期为2015年1月9日,保藏编号为CCTCC NO:M2015029。本发明还公开了上述邻苯二甲酸二酯类增塑剂降解菌的应用,该菌株可以在高温条件下降解不同侧链长的邻苯二甲酸二酯类增塑剂。本发明采用邻苯二甲酸二酯类增塑剂长期污染的土壤中筛选所得的高效降解菌,可有效去除邻苯二甲酸二酯类增塑剂。上述降解菌株可以用于农产品、食品加工过程中添加的邻苯二甲酸二酯类增塑剂的去除,同时可以用于修复邻苯二甲酸二酯类增塑剂污染的土壤、水体等环境,在实际应用中具有较大的潜力。
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公开(公告)号:CN104628137A
公开(公告)日:2015-05-20
申请号:CN201410836337.6
申请日:2014-12-29
Applicant: 南京大学
CPC classification number: Y02E50/14 , Y02W10/18 , C02F3/32 , C02F2101/105
Abstract: 本发明公开了一种改性生物质炭-人工湿地耦合处理含磷污水的方法,在人工湿地的土壤层上种植水生植物;水生植物的收获季节采集生物体,将其制成改性生物质炭;再将改性生物质炭投入到人工湿地中,继续种植水生植物,以此循环。与现有技术相比,本发明克服了易受气候温度影响、水生植物处置和基质吸附饱和磷再释放等问题,且在对污水处理,尤其是人工湿地中磷元素处理上有着更为显著的效果。
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公开(公告)号:CN104531599A
公开(公告)日:2015-04-22
申请号:CN201510008195.9
申请日:2015-01-07
Applicant: 南京大学
CPC classification number: C12N9/1229 , C02F3/342 , C02F2101/105 , C12N15/74 , C12Y207/04001
Abstract: 本发明公开了一株转聚磷基因的弗氏柠檬酸杆菌,它是导入了来源于其自身的多聚磷酸盐激酶Ppk1基因的弗氏柠檬酸杆菌。该弗氏柠檬酸杆菌基因组DNA中只有多聚磷酸盐激酶基因Ppk1,并且Ppk1基因和外切聚磷酸酶基因Ppx的调控方式为双顺反共转录。具备以上特征的细菌均可通过以宿主菌自身为受体表达其自身来源的Ppk1基因来提高聚磷能力。本发明还公开了上述转聚磷基因弗氏柠檬酸杆菌的构建方法和在废水除磷中应用。本发明得到的转聚磷基因弗氏柠檬酸杆菌具有去磷能力强的特点。
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公开(公告)号:CN103359886B
公开(公告)日:2014-08-06
申请号:CN201310323511.2
申请日:2013-07-29
Applicant: 南京大学
CPC classification number: Y02A20/402 , Y02W10/15
Abstract: 本发明公开了一种低污染河道水体生态修复综合工艺,该工艺通过对水动力调控技术、污染基底修复技术、水下微地形塑造技术、水生植物恢复技术、水生动物修复技术、水质生物强化技术、水景观构建技术等生态修复组合技术的集成与优化,构建以活水为基础、以生态修复为核心、兼顾景观提升的低污染河道水环境综合整治工程。此项综合技术具有良好的污染物去除性能,TN、NH3-N和TP的削减率可分别达到75.5%、84.5%和92.0%。
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