-
公开(公告)号:CN102976476B
公开(公告)日:2014-04-02
申请号:CN201210554997.6
申请日:2012-12-20
Applicant: 江南大学
Abstract: 本发明提出一种以铜/银复合材料为催化剂的臭氧化水处理方法,其中铜/银复合材料作为催化剂加入到含苯酚类废水的臭氧化水处理体系中后,促进了苯酚类有机污染物的降解,在此基础上提出了一种新型的臭氧化水处理方法。该方法属于水处理和环境催化技术领域。所得铜/银复合材料具有制备清洁、稳定性好、能在一较宽的初始pH范围(4-8)使用等特点,在臭氧化水处理应用中具有广阔的前景。
-
公开(公告)号:CN101948685B
公开(公告)日:2013-12-11
申请号:CN201010275261.6
申请日:2010-09-07
Applicant: 江南大学
Abstract: 本发明提供柠檬酸盐包覆的水溶性CdS纳米材料的合成方法及用途。该合成方法按如下步骤进行:a.在溶有镉离子的可溶性盐溶液中加入可溶性柠檬酸盐,制得Cd-Cit的前驱体溶液;b.用氢氧化钠溶液调节该前驱体溶液的pH值,冲入惰性气体除去混合液中的氧气;c.将硫化钠加入到上述混合液中,反应一段时间,得柠檬酸盐包覆的水溶性CdS纳米材料。本发明在温和的条件下可以获得分散性好且荧光性能良好的水溶性CdS量子点。所得量子点可用于半胱氨酸的分析测定。
-
公开(公告)号:CN103272556A
公开(公告)日:2013-09-04
申请号:CN201310260730.0
申请日:2013-06-27
Applicant: 江南大学
Abstract: 本发明提出一种简便制备具有高效吸附性能的氧化锌材料的方法及其在水处理中的使用方法,属于无机功能材料和水处理领域。氧化锌吸附材料的制备方法简便快捷,原料廉价易得,反应条件温和,适合大范围生产和推广,为其实际应用提供了重要保证。同时提出了该材料用于吸附水中有机污染物的使用方法,由于材料尺度小、在水溶液体系中分散性好等特点,在吸附净水处理应用中具有广阔的前景。
-
公开(公告)号:CN102249395B
公开(公告)日:2012-12-26
申请号:CN201110181228.1
申请日:2011-06-27
Applicant: 江南大学
Abstract: 一种以氧化铈纳米材料作为催化剂的臭氧化水处理方法,本发明通过调控合成反应条件,制备出不同氧化铈纳米材料,并作为催化剂加入到含苯酚类废水的臭氧化水处理体系中,促进苯酚类有机污染物的降解,在此基础上提出了一种新型的臭氧化水处理方法。该方法属于水处理和环境催化技术领域。所得氧化铈纳米材料具有尺度小、在水溶液体系中分散性好、易分离易回收等特点,在臭氧化水处理应用中具有广阔的前景。
-
公开(公告)号:CN102491490A
公开(公告)日:2012-06-13
申请号:CN201110399282.3
申请日:2011-12-06
Applicant: 江南大学
IPC: C02F1/78
Abstract: 本发明提出了一种纳米催化剂的制备方法及其使用方法:将三价铈离子(Ce3+)在碱性环境下化学沉淀、于空气气氛中下煅烧得到纳米二氧化铈样品,所得纳米二氧化铈在臭氧化水降解苯酚中显示了良好的催化性能,在此基础上建立了基于纳米二氧化铈催化臭氧化的水处理方法。本发明纳米催化剂的制备方法简便,结构均匀、比表面大、效果显著,开拓了稀土材料在臭氧化中的应用新领域,在水处理和环境催化中具有广阔的应用前景。
-
公开(公告)号:CN102430338A
公开(公告)日:2012-05-02
申请号:CN201110425430.4
申请日:2011-12-16
Applicant: 江南大学
IPC: B01D59/24
Abstract: 本发明涉及一种锂同位素水溶液萃取分离的方法,属于溶剂萃取技术领域。其采用憎水性杂氮菲和亲水性离子液体分别作为萃取剂和协萃剂,在碱性条件下,杂氮菲、离子液体和锂离子三者形成稳定的离子缔合物,将锂从水相萃取进入有机相,并产生了显著的同位素分离效应。本发明调节氢氧化锂溶液的碱性,分别加入萃取剂、协萃剂和萃取介质亲水性离子液体,常温常压下振荡,静止分层,收集有机相,再向有机相中加入硫酸钠反萃锂盐,锂离子重新回到水相,实现了锂同位素的选择性提取与高效富集。
-
公开(公告)号:CN101948685A
公开(公告)日:2011-01-19
申请号:CN201010275261.6
申请日:2010-09-07
Applicant: 江南大学
Abstract: 本发明提供柠檬酸盐包覆的水溶性CdS纳米材料的合成方法及用途。该合成方法按如下步骤进行:a.在溶有镉离子的可溶性盐溶液中加入可溶性柠檬酸盐,制得Cd-Cit的前驱体溶液;b.用氢氧化钠溶液调节该前驱体溶液的pH值,冲入惰性气体除去混合液中的氧气;c.将硫化钠加入到上述混合液中,反应一段时间,得柠檬酸盐包覆的水溶性CdS纳米材料。本发明在温和的条件下可以获得分散性好且荧光性能良好的水溶性CdS量子点。所得量子点可用于半胱氨酸的分析测定。
-
-
公开(公告)号:CN116196960B
公开(公告)日:2025-03-18
申请号:CN202310064626.8
申请日:2023-01-16
Applicant: 江南大学 , 福瑞凯环境科技(江阴)有限公司
IPC: B01J27/24 , B01J37/08 , B01J35/39 , C02F1/30 , C02F1/72 , C02F1/74 , C02F101/38 , C02F101/36 , C02F101/34
Abstract: 本发明涉及一种基于B掺杂多孔g‑C3N4催化剂,及其制备方法和应用,属于环境材料制备技术领域;首先通过硼酸、三聚氰胺和三聚氰酸之间简单地氢键自组装制备了催化剂的前驱体,而后在马弗炉中煅烧即可制得B掺杂的多孔g‑C3N4,而后通过加入Fe2+构建了光催化自芬顿体系,在·OH和光生空穴的协同作用下实现了对污染物的高效降解和矿化。本发明制备的B掺杂多孔g‑C3N4同时实现了B的掺杂以及形态的调控,拥有增强的电荷分离传输性能以及对反应物的吸附性能,解决了光催化自芬顿中H2O2产量低以及对污染物富集不足的问题。在50min内实现了对4‑氯苯酚99.6%的降解率和71.2%的总有机碳(TOC)去除率,同时拥有良好的稳定性,不产生二次污染,安全性也有很大的提升。
-
公开(公告)号:CN116037204B
公开(公告)日:2025-03-14
申请号:CN202310063121.X
申请日:2023-01-16
Applicant: 江南大学 , 福瑞凯环境科技(江阴)有限公司
IPC: B01J31/02 , C02F1/30 , C02F1/72 , B01J27/24 , B01J37/10 , C02F101/34 , C02F101/36 , C02F101/38
Abstract: 本发明涉属于环境材料制备技术领域,涉及一种碳化氮改性CN‑CPBA催化剂的制备方法及其在水处理中的应用;首先制备CN,然后将4‑羧基苯硼酸(CPBA)通过水热反应将共轭有机化学单体引入CN的石墨平面来调整其能带结构和电子迁移特性,从而提高其光催化活性;本发明制备的CN‑CPBA改性光催化剂具有良好的光催化活性和稳定性,在模拟太阳光下,在纯水中1h生产156.4μmol g‑1H2O2,对四氯苯酚的降解率在60min内达到99.8%,动力学k值为CN光催化的11.7倍,同时矿化度提升至74.5%。实现了高效矿化有机污染物;同时该催化剂还具有良好的稳定性,多次循环后仍保持较高活性;制备工艺简便,成本较低,是一种绿色环保的高效处理方法。
-
-
-
-
-
-
-
-
-