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公开(公告)号:CN108047429A
公开(公告)日:2018-05-18
申请号:CN201711354416.3
申请日:2017-12-15
Applicant: 南京林业大学
IPC: C08G59/04 , D06M15/55 , D06M101/36
Abstract: 本发明公开了一种芳纶基环氧树脂及其制备方法,以芳纶粉末为原料,先与金属化试剂反应,在活化的芳纶酰胺基团上接上多个环氧乙烷、环氧丙烷或其混合物,引入反应性官能团羟基,再用环氧氯丙烷(ECH)进行开闭环反应,制得液体芳纶基环氧树脂。本发明的对位芳纶原料可以是低分子量芳纶或正品芳纶粉末;芳纶粉末金属化改性使用的金属钠、氢氧化钠、甲醇钠相比氢化钠而言具有使用方便、产生氢气较少等优点;羟烷基化反应后的碱金属化合物可直接用作ECH环氧化反应的原料,制备环氧树脂工艺简单,环氧值高;芳纶基环氧树脂黏度低,反应活性高,少量掺入E‑51中,固化物的拉伸性能、抗冲击性能、弯曲强度等得到大幅提升。
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公开(公告)号:CN118403669A
公开(公告)日:2024-07-30
申请号:CN202310065980.2
申请日:2023-01-19
Applicant: 南京林业大学
IPC: B01J31/36 , C02F1/30 , B01J31/22 , C02F101/22
Abstract: 本发明公开了一种光催化降解Cr(VI)的方法及其专用复合材料,属于环保技术领域。该方法为先采用水热法制备获得MIL‑101‑NH2/BiVO4复合材料;然后在含有Cr(VI)的废水中添加MIL‑101‑NH2/BiVO4复合材料,光照条件下去除废水中的Cr(VI)。本发明采用水热法制备获得MIL‑101‑NH2/BiVO4复合材料,工艺简单、反应温度低、无需添加表面活性剂、无需调pH、产率高并且制备过程和应用过程不会对环境造成二次污染。该复合材料在可见光下条件下,具有优异的Cr(VI)光催化降解能力、良好的可见光响应能力、优异的稳定性和可回收性,能有效去除重金属。
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公开(公告)号:CN115991511A
公开(公告)日:2023-04-21
申请号:CN202211009528.6
申请日:2022-08-22
Applicant: 南京林业大学 , 江苏瑞达环保科技有限公司
Abstract: 本发明公开一种用于高盐有机废水的新型顺流双效蒸发浓缩装置,包括废水输送泵、废水加热器、闪蒸罐、循环母液储罐、循环母液输送泵、循环母液一级预热器、循环母液二级预热器、蒸发塔以及水冷却塔;所述的闪蒸罐内产生的浓缩液从底部排出并且与废水管道收集的废水一起经由废水输送泵输送,而该废水输送泵输送的混合废水分为两股,一股进入至循环母液储液罐中用于补充后续蒸发工艺的蒸发量。本发明将传统顺流双效蒸发中的真空二效蒸发器替换为了常压下就能高效运作的热质同传蒸发塔,从而避免使用真空系统,降低了设备的材质要求、工作条件要求,扩大了双效蒸发的应用范围和应用领域。
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公开(公告)号:CN115838192A
公开(公告)日:2023-03-24
申请号:CN202211009710.1
申请日:2022-08-22
Applicant: 南京林业大学 , 江苏瑞达环保科技有限公司
Abstract: 本发明公开一种用于高盐有机废水的新型逆流双效蒸发结晶装置,包括循环母液储罐、蒸发塔、循环母液输送泵、循环母液一级预热器、循环母液二级预热器、蒸发塔、废水输送泵、废水加热器、闪蒸罐、过滤泵以及固液分离器;循环母液储罐上设置原料废水进液口,所述的蒸发塔产生一股循环母液送入至循环母液储罐并且与进入的原料废水混合后经过循环母液输送泵依次送入至循环母液一级预热器和循环母液二级预热器中预热,并从循环母液二级预热器送入至蒸发塔的塔顶喷淋进入。本发明具有三大循环回路,整体循环过程物料损失少,处理过程中不产生任何污染物,是一种高效、清洁且节能的新型逆流双效蒸发结晶装置。
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公开(公告)号:CN114790017A
公开(公告)日:2022-07-26
申请号:CN202210462186.7
申请日:2022-04-28
Applicant: 南京林业大学 , 南京颐维环保科技有限公司
IPC: C02F1/30 , B01J31/22 , B01J31/36 , C02F101/20 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种处理染料和/或重金属废水的方法及其专用复合材料。该方法包括:1)采用一步水热法制备获得MIL‑125‑NH2(Ti)@BiVO4复合材料;2)在染料和/或重金属废水中添加MIL‑125‑NH2(Ti)@BiVO4复合材料,光照条件下去除废水中的染料和/或重金属。本发明采用一步水热法制备获得MIL‑125‑NH2(Ti)@BiVO4复合材料,工艺简单、反应温度低、无需调pH、产率高并且制备过程和应用过程不会对环境造成二次污染。该MIL‑125‑NH2(Ti)@BiVO4复合材料,在可见光下条件下具有优异的染料和Cr(VI)光催化降解能力,具有良好的可见光响应能力,同时具有优异的稳定性和可回收性,能有效去除染料和重金属。
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公开(公告)号:CN109173598B
公开(公告)日:2022-03-01
申请号:CN201811171386.7
申请日:2018-10-08
Applicant: 南京林业大学
IPC: B01D53/14
Abstract: 本发明公开了一种吸收法回收粘胶纤维废气中CS2的复合溶剂及应用,该复合溶剂包括聚乙二醇二甲醚(NHD)、N‑甲基吡咯烷酮(NMP)或N、N‑二甲基甲酰胺或乙二醇丁醚或1,2,4‑三甲基苯组分。使用该复合溶剂吸收粘胶纤维废气中的CS2,得到净化气和吸收富液,富液经减压蒸馏再生后循环使用。该复合溶剂能有效提高对CS2的溶解能力,相比纯NHD溶剂回收CS2废气具有溶解度高、净化率高等优点,相比活性炭吸附法处理CS2废气具有适用范围广、工艺成本低、操作稳定性高、经济环保、使用寿命长等优越性。
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公开(公告)号:CN108299341B
公开(公告)日:2021-10-29
申请号:CN201810064823.9
申请日:2018-01-23
Applicant: 南京林业大学
IPC: C07D301/12 , C07D303/40 , C08L63/00 , C08G59/32
Abstract: 本发明公开了一种蓖麻油基环氧树脂及其制备方法,所述蓖麻油基环氧树脂的制备方法,以蓖麻油为原料,先与环氧氯丙烷经开环闭环反应生成蓖麻油多缩水甘油醚,然后在酸性催化剂催化条件下与双氧水发生环氧化反应制得环氧化蓖麻油多缩水甘油醚。本发明的蓖麻油基环氧树脂,以蓖麻油为原料,经开环、闭环、环氧化反应制得环氧化蓖麻油多缩水甘油醚,具有原料来源环保可再生,产物环氧值高,分子结构中不含碳碳双键,耐候性好,掺入双酚A环氧树脂中使用,可提高环氧树脂的柔韧性的特点。
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公开(公告)号:CN113185458A
公开(公告)日:2021-07-30
申请号:CN202011044905.0
申请日:2020-09-28
Applicant: 南京林业大学
IPC: C07D215/26 , C09K11/06 , G01N21/64
Abstract: 本发明公开了一种三聚茚基共轭8‑苄氧基喹啉衍生物,其化学结构式如式(I)所示。本发明的三聚茚基共轭8‑苄氧基喹啉衍生物在二氯甲烷、甲苯、四氢呋喃和甲醇中显示明显的荧光溶剂效应,并在水与N,N‑二甲基甲酰胺混合溶液中对四丁基氟化铵有高的灵敏性,检测极限可低至4μM。三聚茚基共轭8‑苄氧基喹啉衍生物在结合四丁基氟化铵前后荧光强度变化明显,可作为一种淬灭型荧光探针,在化学反应、环境监测、生态保护等方面具有潜在应用价值。
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公开(公告)号:CN109046274B
公开(公告)日:2021-04-23
申请号:CN201811118591.7
申请日:2018-09-20
Applicant: 南京林业大学 , 南京颐维环保科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种改性蒙脱土复合吸附材材料及其制备方法和应用,复合吸附材料由改性蒙脱土、特种纤维、非水溶性阻燃剂及胶黏剂制成,不仅降低了材料成本,还具备良好的阻燃效果,复合吸附材料兼具了改性蒙脱土、特种纤维和非水溶性阻燃剂的优点,具有阻燃性高、疏水性好、热稳定性好、化学稳定性好、空隙结构独特、机械强度高、不易粉化、气体通道可调控、应用范围广等特性,可广泛应用于各类VOCs废气的吸附净化处理。本发明原料来源广泛,发明工艺简单,可自由地加工成不同形状的纤维制品,在固定床吸附和转轮吸附应用中具有吸附能力强、可原位再生和循环使用、吸/脱附速率快、压降小和安全性高等优点。
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公开(公告)号:CN108047429B
公开(公告)日:2020-12-25
申请号:CN201711354416.3
申请日:2017-12-15
Applicant: 南京林业大学
IPC: C08G59/04 , D06M15/55 , D06M101/36
Abstract: 本发明公开了一种芳纶基环氧树脂及其制备方法,以芳纶粉末为原料,先与金属化试剂反应,在活化的芳纶酰胺基团上接上多个环氧乙烷、环氧丙烷或其混合物,引入反应性官能团羟基,再用环氧氯丙烷(ECH)进行开闭环反应,制得液体芳纶基环氧树脂。本发明的对位芳纶原料可以是低分子量芳纶或正品芳纶粉末;芳纶粉末金属化改性使用的金属钠、氢氧化钠、甲醇钠相比氢化钠而言具有使用方便、产生氢气较少等优点;羟烷基化反应后的碱金属化合物可直接用作ECH环氧化反应的原料,制备环氧树脂工艺简单,环氧值高;芳纶基环氧树脂黏度低,反应活性高,少量掺入E‑51中,固化物的拉伸性能、抗冲击性能、弯曲强度等得到大幅提升。
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