硅烷化粘土颗粒及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN106268622A

    公开(公告)日:2017-01-04

    申请号:CN201610628117.3

    申请日:2016-08-02

    Applicant: 南京大学

    CPC classification number: B01J20/12 C02F1/281 C02F2101/327

    Abstract: 本发明公开了一种硅烷化粘土颗粒的制备方法,包括如下步骤:(1)在甲醇的水溶液中加入粘土和硅烷化试剂,进行硅烷化反应形成硅烷化粘土;获得的硅烷化粘土用甲醇的水溶液冲洗1~3次,烘干;(2)将步骤(1)干燥后的粘土加入到硅藻酸盐的水溶液中,搅拌均匀得到悬浊液,将此悬浊液通过注射器泵以稳定液滴滴入搅拌条件下的饱和Ca2+水溶液中,悬浊液随即生成颗粒状凝胶,用筛子收集凝胶颗粒,烘干,即得到硅烷化粘土颗粒。本发明公开的吸附剂成本低廉、吸附性能强、处理速度快、应用广泛。

    一种基于斑马鱼对有色塑料的生物安全性进行评价的方法

    公开(公告)号:CN119335170A

    公开(公告)日:2025-01-21

    申请号:CN202411510527.9

    申请日:2024-10-28

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于斑马鱼对有色塑料的生物安全性进行评价的方法,包括:获取有色塑料的斑马鱼胚胎半数致死浓度;确定待评估水体中有色塑料的浓度以及二次判断;本发明可以通过斑马鱼胚胎指标,对有色塑料在水体中的安全性进行风险评估,以较准确的预测该有色塑料在水体中是否会对生态环境、人体健康产生毒性,进而便于后续对有色塑料的评估与管控,达到高效环保的目的。

    一种球形树脂衍生碳包覆纳米零价铁材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN116603496A

    公开(公告)日:2023-08-18

    申请号:CN202310605807.7

    申请日:2023-05-26

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明属于水处理技术领域,提供一种球形树脂衍生碳包覆纳米零价铁材料及其制备方法和应用。本发明将甲醛溶液和三聚氰胺混合得溶液A;将柠檬酸铁铵和甲醛溶液混合得溶液B;将所述溶液A和溶液B混合得聚体溶液;将预聚体溶液和无水乙酸混合,得溶液C;将溶液C滴入含有表面活性剂的有机溶液中进行热聚合,得树脂颗粒;在保护气氛下,对树脂颗粒进行碳化,得球形树脂衍生碳包覆纳米零价铁材料。本发明制备一种具有高还原活性和稳定性的能够重复利用的铁‑碳复合型材料。并且将该复合材料应用于还原去除宽pH范围水体中的BrO3‑,具有操作简便,清洁无污染,高稳定性,高反应活性和利于回收等特点。

    原位光催化系统
    15.
    发明授权

    公开(公告)号:CN115072829B

    公开(公告)日:2023-07-18

    申请号:CN202210802623.5

    申请日:2022-07-07

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种原位光催化系统,包括用于提供光源的光源模块以及用于负载催化剂的光纤,所述光纤一端与所述光源模块的出光口对接,光纤另一端伸入水体中;可以有效解决阳光无法直射黑臭水体和污泥的问题,实现清洁能源、环境友好的原位污染修复。

    一种基于MOSS材料固相微萃取水体中有机氯农药的检测方法

    公开(公告)号:CN115825273A

    公开(公告)日:2023-03-21

    申请号:CN202211502777.9

    申请日:2022-11-28

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于MOSS材料固相微萃取水体中有机氯农药的检测方法,包括如下步骤:S1、配制待检测液,S2、合成MOSS,S3、利用MOSS涂覆SPME纤维萃取,S4、检测;本发明通过利用MOSS材料比表面积大,富集效率高的特性,解决固相微萃取法中商用针对有机氯农药(OCPs)的富集效率相对低以及商用针基体容易折断、使用寿命短的问题,同时,本发明提供了一种重复性、选择性和灵敏度均有优势的检测方法,实现了水体中痕量OCPs的高效、快速、准确检测。

    一种限域型Pd基催化剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114558610A

    公开(公告)日:2022-05-31

    申请号:CN202210251734.1

    申请日:2022-03-15

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明涉及Pd基催化剂制备技术领域,具体是涉及一种限域型Pd基催化剂及其制备方法和应用;所述制备方法是通过将带正电的Pd前驱体与HY型分子筛骨架中的阳离子交换,从而将Pd颗粒限域在HY型分子筛孔道中,利用HY型分子筛孔道对Pd颗粒尺寸的严格限制性以及纳米级孔道的束缚效应,抑制Pd团聚为大颗粒,从而获得粒径范围在2.2~3.1nm内,高分散度的Pd颗粒,以及产生部分带正电的金属Pd(Pdn+),进而提高对2,4,6‑三氯苯甲醚的催化效率。不仅如此,本发明制备的Pd基催化剂可在腐殖酸环境下规避腐殖酸分子与2,4,6‑三氯苯甲醚对Pd活性位点的竞争问题,从而提高了催化剂对腐殖酸的抵抗性能。

    一种基于荧光传感器阵列的全氟化合物高通量筛查方法

    公开(公告)号:CN113791057A

    公开(公告)日:2021-12-14

    申请号:CN202111080599.0

    申请日:2021-09-15

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于荧光传感器阵列的全氟化合物高通量筛查方法,包括以下步骤:S1发光金属有机骨架LMOFs的合成:S1‑1PCN‑222的合成;S1‑2PCN‑223的合成;S1‑3PCN‑224的合成;S1‑4:混合;S2LMOFs传感器阵列构建:S2‑1区分不同全氟烷基物质PFAS;S2‑2区分单个PFAS的指定浓度;S2‑3区分PFASs混合物;S3数据分析。本发明方法将发光金属有机骨架LMOFs和传感器阵列结合起来,提出了一种新型的LMOFs传感器阵列,用于筛查六种全氟烷基物质PFAS,三种锆卟啉类LMOFs:PCN‑222、PCN‑223和PCN‑224在与不同的PFAS相互作用时表现出不同的荧光反应,由这三种LMOFs构建的传感器阵列结合统计学方法成功地进行了PFAS的筛查,并且验证了筛查不同比例混合的两种PFASs混合物的可行性。

    一种催化甲酸制氢的方法
    19.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108675262A

    公开(公告)日:2018-10-19

    申请号:CN201810427699.8

    申请日:2018-05-07

    Applicant: 南京大学

    CPC classification number: C01B3/0015 B01J27/24 B01J35/006 B01J35/0066 C01B3/02

    Abstract: 本发明公开了一种钯基催化剂Pd/CTF催化甲酸制氢的方法,包括离子热共聚法合成共价三嗪聚合多孔材料(CTF);沉淀沉积法负载贵金属Pd制得催化剂Pd/CTF;将Pd/CTF加入甲酸溶液中,298~328K条件下催化甲酸产生氢气。所制备的负载型钯催化剂Pd/CTF具有适当的孔结构,表面N元素的原子比例为8.76~9.89%,Pd的粒径范围为1.58~1.87nm。本发明方法中的催化剂以碳氮材料CTF作为Pd基催化剂的载体,一方面显著提升了催化剂的催化活性,另一方面改变了贵金属表面的电荷结构,消除了副产物CO产出。所述的方法催化剂制备简单,操作方便,催化效率高,可循环使用。

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