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公开(公告)号:CN110075922B
公开(公告)日:2022-03-29
申请号:CN201910404334.8
申请日:2019-05-16
申请人: 南京林业大学
IPC分类号: B01J31/22 , C08G83/00 , C02F1/72 , C02F101/30 , C02F101/34 , C02F101/36 , C02F101/38
摘要: 本发明公开了一种基于MOF‑74的钴铁双金属催化材料及其制备方法与应用。本发明通过将金属盐、有机配体按摩尔比(1~5):1加入到溶剂中,搅拌均匀后转移到聚四氟乙烯反应釜;其中,所述金属盐由含钴金属盐和含铁金属盐构成,且该金属盐中钴、铁的摩尔比为(1~9):(1~9);将聚四氟乙烯反应釜放入烘箱在100~160℃下反应12~72h,得到基于MOF‑74的钴铁双金属催化材料。该钴铁双金属催化材料与过硫酸盐结合,可以高效深度降解水体中各种有机污染物,该基于MOF‑74的钴铁双金属催化材料‑过硫酸盐催化体系可应用于深度净化有机物污染污水。
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公开(公告)号:CN110917901B
公开(公告)日:2021-12-24
申请号:CN201911165702.4
申请日:2019-11-25
申请人: 南京林业大学
IPC分类号: B01D71/10 , B01D67/00 , C02F1/44 , C02F101/30
摘要: 本发明属于污水处理技术领域,特别涉及一种原位快速降解污水有机污染物的纤维素滤膜及其制备方法,所述制备方法是将含钴和铁的金属盐按照一定比例加入到一定量的蒸馏水中并搅拌成均匀溶液,随后将一定直径的纤维素滤纸置于铁钴金属盐溶液中,在一定温度下蒸发掉所有蒸馏水,随后将负载铁钴盐的纤维素滤纸置于一定体积、一定浓度的碱溶液中,浸泡一定时间后取出水洗,在一定温度下烘干,最终得到可在污水通过时,原位快速降解污水有机污染物的纤维素滤膜;所述纤维素滤膜可单独使用,也可放置于针头过滤器中制备污水净化滤头使用;本发明的纤维素滤膜成本低,效果好,可用于多种环境污水有机物降解领域。
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公开(公告)号:CN110917901A
公开(公告)日:2020-03-27
申请号:CN201911165702.4
申请日:2019-11-25
申请人: 南京林业大学
IPC分类号: B01D71/10 , B01D67/00 , C02F1/44 , C02F101/30
摘要: 本发明属于污水处理技术领域,特别涉及一种原位快速降解污水有机污染物的纤维素滤膜及其制备方法,所述制备方法是将含钴和铁的金属盐按照一定比例加入到一定量的蒸馏水中并搅拌成均匀溶液,随后将一定直径的纤维素滤纸置于铁钴金属盐溶液中,在一定温度下蒸发掉所有蒸馏水,随后将负载铁钴盐的纤维素滤纸置于一定体积、一定浓度的碱溶液中,浸泡一定时间后取出水洗,在一定温度下烘干,最终得到可在污水通过时,原位快速降解污水有机污染物的纤维素滤膜;所述纤维素滤膜可单独使用,也可放置于针头过滤器中制备污水净化滤头使用;本发明的纤维素滤膜成本低,效果好,可用于多种环境污水有机物降解领域。
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公开(公告)号:CN115999513A
公开(公告)日:2023-04-25
申请号:CN202211432024.5
申请日:2022-11-15
申请人: 南京林业大学
IPC分类号: B01J20/24 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/20
摘要: 本发明公开了一种水合氧化铁复合材料及其制备方法和应用,属于环境功能材料与水污染控制领域。本发明以向日葵茎髓为载体,通过常温浸渍的方法将水合氧化铁高度分散负载到农林生物质内外表面,解决了浸渍法合成复合材料中水合金属氧化物难以分散成纳米颗粒的难题,材料的制备方法十分简便,成本低,环境友好。本发明的向日葵茎髓具有类海绵结构,利用其孔隙率高、比表面积较大的特点,作为分散水合氧化铁的模板,使水合氧化铁以纳米颗粒形式负载在生物质表面,极大提高了Fe的负载量和复合材料的比表面积,从而显著提升了复合材料对重金属离子的吸附容量和去除能力。
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公开(公告)号:CN109721128A
公开(公告)日:2019-05-07
申请号:CN201910008388.2
申请日:2019-01-04
申请人: 南京林业大学
IPC分类号: C02F1/30 , C02F1/32 , C02F1/72 , C02F101/34
摘要: 本发明涉及一种基于硝酸根/亚硝酸根的光催化降解水中有机物的方法,包括:S1.利用催化剂NO3-和/或NO2-对含有有机污染物的有机废水进行处理,并保证有机废水的pH为2~10;S2.引入入射光源,搅拌,即可实现有机污染物的降解。上述技术方案中提供的基于硝酸根/亚硝酸根的光催化降解水中有机物的方法,利用高于自然水体浓度的NO3-或NO2-作为光敏剂在紫外光或太阳光条件下建立高级氧化体系对水中有机污染物进行降解,其来源可以是人为投加,也可以由活性污泥处理技术硝化反应后的尾水提供,大大改善了传统高级氧化技术的高成本高能耗问题,解决了催化剂造成的二次污染问题。
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公开(公告)号:CN109265944A
公开(公告)日:2019-01-25
申请号:CN201811029137.4
申请日:2018-09-05
申请人: 南京林业大学
摘要: 本发明公开了一种高强度抗菌碳纳米管/银/聚乳酸复合材料的制备方法,以质量百分比计,包括聚乳酸80-98%,碳纳米管1-10%以及硝酸银1-10%,将碳纳米管预酸化,加入二氯甲烷中,制备酸化碳纳米管分散液,将聚乳酸溶解在所述酸化碳纳米管分散液中,将硝酸银溶解在四氢呋喃中,将硝酸银四氢呋喃溶液加入酸化碳纳米管和聚乳酸溶液中,其中二氯甲烷和四氢呋喃体积比为4/1-10/1,以二氯甲烷和四氢呋喃总体积计,所述酸化碳纳米管浓度为0.5-4.5mg/mL,硝酸银浓度为0.4-2mg/mL,搅拌均匀后,倒入模具内,烘干即得所述复合材料。本发明制备的复合材料具有耐热性好、拉伸强度以及良好的抗菌性,可用作各种抗菌包装材料使用。
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公开(公告)号:CN107362782A
公开(公告)日:2017-11-21
申请号:CN201710737848.6
申请日:2017-08-24
申请人: 南京林业大学
CPC分类号: B01J20/24 , B01J20/265 , B01J20/28014 , B01J20/3208 , B01J20/3217 , B01J20/3291 , C02F1/285 , C02F1/286 , C02F1/288 , C02F2101/34
摘要: 本发明公开了一种秸秆负载聚乙烯亚胺吸附剂及其制备方法和应用,制备方法的步骤为:1)取农作物秸秆,去外层表皮,切段,烘干备用;2)按每克秸秆加入50~70mL的比例加入1-10%的PEI溶液,振荡浸渍,使PEI负载到秸秆上;3)浸渍结束后,取出反复水洗至pH为8-9;4)将水沥干后,烘干,获得秸秆负载聚乙烯亚胺吸附剂。本发明的稻秸秆经过PEI直接浸渍之后,秸秆内外表面均负载了PEI,在横断面方向,外侧多余内侧,因此形成了一种新型螯合材料,使得其吸附性能大大提高。所得吸附材料呈环状,长径比可调控,流体力学和机械强度好,使用方便。所制得的复合吸附材料对没食子酸废水、单宁酸废水的处理效果良好,对水中Cu2+、Zn2+、Cd2+等重金属阳离子以及PO43-也具有良好的吸附去除能力。
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公开(公告)号:CN109265944B
公开(公告)日:2021-04-06
申请号:CN201811029137.4
申请日:2018-09-05
申请人: 南京林业大学
摘要: 本发明公开了一种高强度抗菌碳纳米管/银/聚乳酸复合材料的制备方法,以质量百分比计,包括聚乳酸80‑98%,碳纳米管1‑10%以及硝酸银1‑10%,将碳纳米管预酸化,加入二氯甲烷中,制备酸化碳纳米管分散液,将聚乳酸溶解在所述酸化碳纳米管分散液中,将硝酸银溶解在四氢呋喃中,将硝酸银四氢呋喃溶液加入酸化碳纳米管和聚乳酸溶液中,其中二氯甲烷和四氢呋喃体积比为4/1‑10/1,以二氯甲烷和四氢呋喃总体积计,所述酸化碳纳米管浓度为0.5‑4.5mg/mL,硝酸银浓度为0.4‑2mg/mL,搅拌均匀后,倒入模具内,烘干即得所述复合材料。本发明制备的复合材料具有耐热性好、拉伸强度以及良好的抗菌性,可用作各种抗菌包装材料使用。
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公开(公告)号:CN112076752A
公开(公告)日:2020-12-15
申请号:CN202011089935.3
申请日:2020-10-13
申请人: 南京林业大学
IPC分类号: B01J23/745 , B01J21/18 , C02F1/72 , C02F101/30 , C02F101/34 , C02F101/38
摘要: 本发明属于污水处理领域,特别涉及一种MOF‑74衍生磁性复合催化剂及其制备方法和应用,所述MOF‑74衍生磁性复合催化剂的制备方法为:步骤1:将含锌的金属盐、有机配体加入到溶剂中并搅拌均匀,经水热反应制得基于MOF‑74结构的晶体材料;步骤2,将步骤1制得的基于MOF‑74结构的晶体材料置于亚铁盐溶液中浸泡后制得复合晶体;步骤3,在惰性气体(如氮气)环境下,将步骤2制得的复合晶体煅烧制得MOF‑74衍生磁性复合催化剂;本发明制得的MOF‑74衍生磁性复合催化剂对过一硫酸盐和过二硫酸盐有很好的活化效果,从而高效快速去除水体中各种有机污染物,同时,MOF‑74衍生磁性复合催化剂具有良好的磁性,可通过磁铁进行回收再利用。
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公开(公告)号:CN109208178A
公开(公告)日:2019-01-15
申请号:CN201811029136.X
申请日:2018-09-05
申请人: 南京林业大学
摘要: 本发明公开了一种柔性导电抗菌聚乳酸复合纳米纤维膜的制备方法,其特征是,以质量百分比计,包括聚乳酸80-95%,石墨烯1-10%以及纳米银1-10%,将石墨烯氧化后,制备氧化石墨烯分散液,将聚乳酸以及纳米银加入所述氧化石墨烯分散液中,搅拌至聚乳酸溶解,加入还原剂对氧化石墨烯进行还原,制得用于静电纺丝的溶液,经静电纺丝制得纤维制备所述膜。本发明制备的柔性导电抗菌聚乳酸复合纳米纤维膜具有很高拉伸强度和抗菌特性,同时具有良好的柔性和导电性能,可用作导电纸、电子织物、柔性电路、柔性传感器等使用。
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