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公开(公告)号:CN111351890A
公开(公告)日:2020-06-30
申请号:CN202010236520.8
申请日:2020-03-30
Applicant: 南京大学 , 江苏国创环保科技有限公司
Abstract: 本发明提供了一种水体中卤代吡啶醇类消毒副产物的检测方法,属于市政给排水和环境工程技术领域。先对水样进行预处理,预处理的过程调节水样pH为3-4,得到待测溶液;而后,采用液相色谱-质谱联用技术检测待测溶液中的卤代吡啶醇类消毒副产物;建立卤代吡啶醇类消毒副产物的工作曲线,并得到待测物质的图谱,采用外标法计算得出卤代吡啶醇类消毒副产物的浓度。本发明的检测方法优化了液液萃取的预处理方法,提高了卤代吡啶醇类消毒副产物的回收率;优化了液质方法,获得较低的检测限,为水体中卤代吡啶醇类消毒副产物的监测和后续控制提供了可靠的检测方法。
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公开(公告)号:CN108483756A
公开(公告)日:2018-09-04
申请号:CN201810607656.8
申请日:2018-06-13
Applicant: 南京大学
IPC: C02F9/06
Abstract: 本发明公开了一种饮用水净化装置及净化方法,属于水处理领域。本发明的净化装置包括树脂处理单元和电解单元,树脂处理单元包括树脂反应器,电解单元包括电解槽,树脂反应器和电解槽之间设置有软化器;电解槽的正负两极分别与整流器相连,电解槽下部出水管分别与缓冲罐和主出水管相连,缓冲罐的出水管连接电解槽的进水管。本发明的净化方法将树脂处理和电解消毒相结合,可在无需额外投加氯系消毒剂的情况下进行消毒,操作简单,可有效降低饮用水中消毒副产物的生成量,大大降低氯的投加量,同时有效杀灭大肠杆菌及部分耐氯菌,达到净水、节氯及消毒的目的,适用于饮用水的深度处理。
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公开(公告)号:CN104528909B
公开(公告)日:2016-09-07
申请号:CN201410818276.0
申请日:2014-12-24
Applicant: 南京大学
IPC: B01J23/745 , B01J37/34 , C02F1/58 , C02F1/70 , C02F1/46
Abstract: 本发明公开了一种负载立方晶形纳米零价铁的导电玻璃,以导电玻璃作为载体,负载到导电玻璃上的纳米零价铁的平均粒径为30~300nm,且纳米零价铁形状为立方体。本发明所述的负载立方晶形纳米零价铁的导电玻璃的制备方法,包括以下步骤:(1)将导电玻璃裁剪成大小规则的方块;(2)导电玻璃的清洗;(3)纳米零价铁负载:采用三电极电化学电解池体系,所述三电极为工作电极、对电极和参比电极,所述工作电极采用步骤(2)处理后的导电玻璃,采用电化学程序电位阶跃处理方法,使用三段恒电位沉积制备纳米零价铁;(4)材料清洗;(5)材料的保存。本发明可用于水中有害阳离子和含氧阴离子的去除,去除效率高。
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公开(公告)号:CN104528909A
公开(公告)日:2015-04-22
申请号:CN201410818276.0
申请日:2014-12-24
Applicant: 南京大学
IPC: C02F1/58 , C02F1/70 , C02F1/46 , B01J23/745
CPC classification number: C02F1/58 , B01J23/745 , C02F1/4678 , C02F1/705
Abstract: 本发明公开了一种负载立方晶形纳米零价铁的导电玻璃,以导电玻璃作为载体,负载到导电玻璃上的纳米零价铁的平均粒径为30~300nm,且纳米零价铁形状为立方体。本发明所述的负载立方晶形纳米零价铁的导电玻璃的制备方法,包括以下步骤:(1)将导电玻璃裁剪成大小规则的方块;(2)导电玻璃的清洗;(3)纳米零价铁负载:采用三电极电化学电解池体系,所述三电极为工作电极、对电极和参比电极,所述工作电极采用步骤(2)处理后的导电玻璃,采用电化学程序电位阶跃处理方法,使用三段恒电位沉积制备纳米零价铁;(4)材料清洗;(5)材料的保存。本发明可用于水中有害阳离子和含氧阴离子的去除,去除效率高。
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公开(公告)号:CN105699556A
公开(公告)日:2016-06-22
申请号:CN201610289739.8
申请日:2016-05-04
Applicant: 南京大学
CPC classification number: G01N30/06 , G01N21/35 , G01N2021/3595 , G01N2030/027
Abstract: 本发明公开了一种新型消毒副产物三溴代-羟基-环戊烯-二酮的制备和结构鉴定方法。该方法的具体步骤是:利用超高效液相色谱/电喷雾电离三重四极杆质谱和高分辨质谱分析,确定了该新型消毒副产物的分子式;通过反应条件优化,合成了该消毒副产物的标准品;利用超高效液相色谱/二极管阵列分析,得到了该消毒副产物的最大紫外吸收波长;采用高效液相色谱/紫外收集制备系统,收集到足量的该消毒副产物;通过冻干得该消毒副产物的标准品;通过红外分析确定其结构为三溴代-羟基-环戊稀-二酮。该方法的建立为制备和鉴定饮用水中的新型消毒副产物(尤其是缺乏商业标准品的新型消毒副产物)打开了新的思路。
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公开(公告)号:CN104445388B
公开(公告)日:2016-04-27
申请号:CN201410629923.3
申请日:2014-11-10
Applicant: 南京大学
IPC: C01G23/053
Abstract: 本发明公开了一种板钛矿和金红石二氧化钛纳米混晶的低温制备方法,包括如下步骤:(1)前驱体制备:以钛酸四乙酯为钛源,按超纯水、钛酸四乙酯、无水乙醇的体积比为1:3~4:15~20的比例混合,干燥得到水合氧化钛,加入质量分数30%的过氧化氢,完全反应制得过氧钛酸溶胶;(2)将pH调节剂和模板剂加入过氧钛酸溶胶中;(3)将溶胶置于在温度为40~60℃水浴条件下进行搅拌,去除过量的过氧化氢;(4)将溶胶装入反应釜中,在温度为160~200℃条件下水热反应时间为24~48h,产物水洗至中性,减压干燥研磨制得混合晶相纳米二氧化钛。本发明在较低温度下进行,操作简便,可大量合成,成本低廉。
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公开(公告)号:CN105136938A
公开(公告)日:2015-12-09
申请号:CN201510601015.8
申请日:2015-09-18
Applicant: 南京大学
IPC: G01N30/02
Abstract: 本发明公开了一种利用液质联用检测碘离子的水样中总有机碘的测定方法。总有机碘是衡量水体受碘代消毒副产物污染程度的重要参数。通过总有机碘测定可以在不区分该水样中单个碘代有机物的前提下得到其浓度总和。该方法的具体步骤是:将待测水样用浓硝酸酸化后通过活性炭柱进行吸附,并将吸附有碘代有机物的活性炭进行高温煅烧;煅烧后产生的气体用纯水进行吸收,并对吸收液进行甲酸酸化和氮吹去除干扰物;最后利用参数优化后的液质联用技术对吸收液中的碘离子进行离线分离检测,从而达到测定水样中总有机碘浓度的目的。该方法具有快速、低定量限和高精度等特点,可以为准确测定受污染水体中的总有机碘浓度提供有效途径,具有较高的实际应用价值。
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公开(公告)号:CN118908412A
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202411038603.0
申请日:2024-07-31
Applicant: 南京大学
IPC: C02F3/28 , C02F3/00 , C02F101/10 , C02F103/28
Abstract: 本发明公开了一种防止污泥钙化的两相硫酸盐还原装置及其处理方法,属于环境工程的废水处理技术领域。本发明通过将两相硫酸盐还原厌氧反应器与合金触媒相结合,在装置本体内合理设置合金触媒两相连接单元,利用多孔合金触媒材料向水体释放自由电子和使水体极化的特殊功能,改变水体静电位,防止废水处理过程中的污泥钙化,确保废水处理效率。
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公开(公告)号:CN118373485A
公开(公告)日:2024-07-23
申请号:CN202410566361.6
申请日:2024-05-09
Applicant: 南京大学
Abstract: 本发明属于饮用水处理领域,具体而言,涉及一种饮用水处理器及深度处理方法。本发明的饮用水处理器用于处理饮用水,包括容器、紫外光装置,以及设置于容器内部的电极;其中,容器设有供饮用水流入的入口、供饮用水流出的出口和将它们连通的流体通道;电极用于使氯离子发生电化学氧化反应;紫外光装置为容器内的饮用水提供紫外光照。本发明的有益效果在于提供了一种无需外源投加氯且能够降低饮用水中的消毒副产物前驱物含量,以减少消毒副产物产生量的饮用水处理器及深度处理方法。
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公开(公告)号:CN108828081B
公开(公告)日:2021-02-05
申请号:CN201810345034.2
申请日:2018-04-17
Applicant: 南京大学 , 江苏国创环保科技有限公司
IPC: G01N30/02
Abstract: 本发明涉及一种可同时检测水中九种卤乙酸和三种卤氧化物的分析方法,以液相色谱质谱联用为基础,采用阴离子交换色谱柱进行分离,采用甲胺水溶液作为A相和乙腈或甲醇作为B相组成的混合流动相进行洗脱,采用负离子模式的多反应监测(MRM)对12种消毒副产物的特征母离子和子离子进行扫描进行分析检测。与现有的卤乙酸检测方法相比,本发明无需使用有机溶剂萃取和衍生化等前处理步骤,节省了分析时间,同时还可精确定量BrO3‑、ClO3‑和ClO4‑三种卤氧化物,具有检测限低、准确性高和重现性好等优点。
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