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公开(公告)号:CN114425307A
公开(公告)日:2022-05-03
申请号:CN202111405607.4
申请日:2021-11-24
Applicant: 南京师范大学
IPC: B01J20/24 , B01J20/28 , B01J20/30 , B01J13/00 , B01D53/02 , C08J9/28 , C08L1/28 , C08L5/08 , C08K3/16
Abstract: 本发明公开了一种基于颜色响应机制的生物质气凝胶材料、制备方法及应用。本发明所述的生物质气凝胶材料包括羧甲基纤维素、壳聚糖、溴化锂以及氯化镍;所述羧甲基纤维素与壳聚糖的质量比为0.2~4:l;所述的氯化镍与所述的羧甲基纤维素质量比为0.1~4.8:1;所述的溴化锂与所述的壳聚糖的质量比为0.1~3:1。本发明以两种天然高分子生物质材料为基体,溴化锂为交联剂,通过无毒环保的工艺制备了复合生物质气凝胶吸附剂,改善了气凝胶的对氨气的吸附性能,且可以通过颜色响应机制判别吸附状况,使氨气吸附过程可视化。
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公开(公告)号:CN108328753B
公开(公告)日:2021-04-06
申请号:CN201810132993.6
申请日:2018-02-09
Applicant: 南京师范大学
IPC: C02F5/12 , C08F220/06 , C08F216/18 , C08F226/06
Abstract: 本发明公开了一种荧光示踪型阻垢剂及其制备方法和应用,所述荧光示踪型阻垢剂的结构通式如下所示:其中,重复单元数n为5‑60,结构式中单元数a:b:c的比例范围为(50‑300):(3‑25):1。相对于现有技术,本发明所得荧光示踪型阻垢剂能够快速准确的在线监测,对无机垢抑制效果好,尤其是阻磷酸钙和分散氧化铁效果优良。
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公开(公告)号:CN108359103B
公开(公告)日:2021-03-30
申请号:CN201810113379.5
申请日:2018-02-05
Applicant: 南京师范大学
Abstract: 本发明提供了一种疏水改性壳聚糖絮凝剂及其制备方法和应用。该壳聚糖絮凝剂具有结构式所述的结构。本发明的絮凝剂具有适度疏水性,不仅可以更好的与水体中疏水性污染物相互作用,而且通过接枝改性的方法,提高了官能团的数目和分子量,增强了絮凝性能,对水体中的疏水性污染物具有十分优异的絮凝性能。本发明的疏水性壳聚糖絮凝剂的制备方法,操作简单、合成时间短,所用主要原料为来源丰富的生物质产品,成本低廉,适合大规模工业化生产,是一种经济的获得高品质的水处理剂的制备方法。
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公开(公告)号:CN111318266A
公开(公告)日:2020-06-23
申请号:CN202010105339.3
申请日:2020-02-14
Applicant: 南京师范大学
IPC: B01J20/26 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/34
Abstract: 本发明公开了一种二维共价有机框架修饰离子交换树脂及其制备方法和其在水处理中的应用,该制备方法包括对离子交换树脂预处理,然后先置于1,3,5-均苯三甲酰氯的配体溶液中反应,结束后取出再置于联苯胺的配体溶液中反应,重复上述反应过程若干次,最后将树脂取出冲洗,干燥,即得。所得二维共价有机框架修饰离子交换树脂在水处理领域,尤其是对于水体中酚类化合物的吸附效果显著。本发明将二维共价有机框架修饰到离子交换树脂上进行互补,可改善材料本身存在的缺点且提高其吸附性能,在水处理领域具有一定的实际价值和应用前景。
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公开(公告)号:CN111302766A
公开(公告)日:2020-06-19
申请号:CN202010093295.7
申请日:2020-02-14
Applicant: 南京师范大学
IPC: C04B33/132 , C04B33/135 , C04B33/13 , C04B38/06 , C02F11/147
Abstract: 本发明公开了一种利用两性羧甲基淀粉调理剂对清淤淤泥脱水并造陶粒的工艺,包括将两性羧甲基淀粉调理剂制成溶液,与未脱水的新鲜淤泥混合搅拌,滤去上清液,得到脱水后的干基淤泥,然后与制陶辅料混合,造粒,烧胀,即得。本发明利用两性羧甲基淀粉调理剂对清淤淤泥进行脱水,并且对重金属组分固定能力强,可以极大减少重金属的逸出,能解决清淤淤泥的重金属污染问题;同时还提高了有机物组分含量,促进陶粒膨胀,轻集料膨胀系数达到3.0以上,有利于提升轻集料的膨胀性能;此外,两性羧甲基淀粉调理剂预脱水工艺与制造烧胀陶粒工艺相结合,既可以消耗大量的清淤淤泥,减少矿产资源消耗,又能产生新的经济效益。
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公开(公告)号:CN110078262A
公开(公告)日:2019-08-02
申请号:CN201910421618.8
申请日:2019-05-20
Applicant: 南京师范大学
IPC: C02F9/04 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了一种去除复合污染地表水中痕量抗生素的一体化反应器及其去除方法,反应器包括依次连接的进料泵、第一常规絮凝池、第二常规絮凝池、载体絮凝混合池、载体絮凝反应池、斜板沉降池、超滤池;第一常规絮凝池、第二常规絮凝池、载体絮凝混合池、载体絮凝反应池、斜板沉降池、超滤池底部均设置有排泥管;各个排泥管通过污泥循环泵与水力旋流器连接;水力旋流器位于载体絮凝混合池上方。本发明反应器将常规絮凝、载体絮凝、斜板沉降和超滤膜过滤等结合,通过不同装置艺间的协同作用实现了复合污染地表水中痕量抗生素的去除,同时保证了常规污染物的去除;整个反应器占地面积小,运行成本低廉且自动化程度高,运行管理方便。
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公开(公告)号:CN109621920A
公开(公告)日:2019-04-16
申请号:CN201910078534.9
申请日:2019-01-28
Applicant: 南京师范大学
IPC: B01J20/26 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F1/72 , B01J31/28 , C02F101/38 , C02F101/34
CPC classification number: B01J20/261 , B01J20/0229 , B01J20/28021 , B01J31/28 , B01J35/0013 , B01J35/006 , B01J35/0093 , C02F1/288 , C02F1/722 , C02F1/725 , C02F2101/345 , C02F2101/38
Abstract: 一种聚苯乙烯纳米零价铁复合材料及其制备方法和应用,属于有机大分子材料合成领域。本发明采用了液相还原法,将纳米零价铁负载于闪冻法得到的多孔聚苯乙烯小球中,先将聚苯乙烯溶入一定量有机溶剂,得到聚苯乙烯溶液,然后将聚苯乙烯溶液滴入含有另一种固态有机溶剂的液氮中,液氮缓慢挥发,溶剂随体系温度升高缓慢融化,置换出原聚苯乙烯中的有机溶剂,得到多孔的聚苯乙烯小球,然后浸入高浓度含铁溶液中并取出浸渍于硼氢化钠的甲醇溶液中,反复多次得到聚苯乙烯纳米零价铁复合材料。本发明制备的材料具有稳定性好、活性强、在水中的可分离能力强、对水体污染物催化降解性能高、机械强度高以及环境友好等特点。
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公开(公告)号:CN108993453A
公开(公告)日:2018-12-14
申请号:CN201811121130.5
申请日:2018-09-26
Applicant: 南京师范大学常州创新发展研究院
IPC: B01J20/26 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/10
Abstract: 本发明公开了一种改性壳聚糖-金属氢氧化物复合球吸附剂及其制备方法和应用,吸附剂的骨架为壳聚糖,骨架内部负载有金属氢氧化物,骨架外部接枝聚合上含阳离子季铵基团的高分子长链。它不容易造成二次污染,成本低,吸附效果好,而且可以从水中分离,使用寿命长,机械强度高。
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公开(公告)号:CN108295811A
公开(公告)日:2018-07-20
申请号:CN201810132723.5
申请日:2018-02-09
Applicant: 南京师范大学
IPC: B01J20/20 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种具有板-刷结构的改性磁性氧化石墨烯吸附剂及其制备方法和应用,该吸附剂其是由氧化石墨烯和四氧化三铁磁性粒子结合所形成的磁性氧化石墨烯作为“板”结构,表面接枝含苯环的有机高分子单体作为“刷”结构,所形成的具有板-刷结构的改性磁性氧化石墨烯吸附剂。相对于现有技术,本发明合成的具有板-刷结构的磁性氧化石墨烯吸附剂具有可重复使用,易分离,有较高的抗盐离子性,对于水中药物有机污染物,例如诺氟沙星和泰乐菌素的吸附效果优良。
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公开(公告)号:CN119490375A
公开(公告)日:2025-02-21
申请号:CN202411714356.1
申请日:2024-11-27
Applicant: 南京师范大学
Abstract: 本发明公开了一种Al/PDA/CuZnO2/AP复合含能材料,PDA作为界面结合层使Al粉与双金属催化剂CuZnO2和AP紧密接触,纳米颗粒CuZnO2均匀附着在PDA改性的Al粉上,Al粉、CuZnO2和AP的定向排列自组装形成以Al/PDA/CuZnO2为核心AP为壳层的含能微单元。并且本发明提供该复合含能材料的制备方法,选用混合溶剂作为结晶溶剂,采用降温重结晶的方法制得粒径可控的Al/PDA/CuZnO2/AP复合含能材料,以满足复合固体推进剂的级配需求,金属燃烧剂、催化剂和氧化剂的紧密结合,缩短了三者的反应扩散距离,提高了协同释能作用,有望增强复合固体推进剂的能量性能。本发明制备方法简单易操作,结晶溶剂可多次循环利用,具有绿色环保和经济效益高的特点,有利于工业化大规模生产。
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