一种利用亚硫酸盐促进非均相类芬顿技术降解有机污染物的方法

    公开(公告)号:CN115367857A

    公开(公告)日:2022-11-22

    申请号:CN202210899091.1

    申请日:2022-07-28

    Applicant: 南京大学

    Inventor: 王超 陈希汝 谷成

    Abstract: 本发明公开了一种利用亚硫酸盐促进非均相类芬顿技术降解有机污染物的方法,具体方法为:将有机污染物加入含有水铁矿的悬液中,均匀搅拌,再加入H2O2和亚硫酸盐,得到亚硫酸盐参与的非均相类芬顿技术降解邻苯二甲酸二甲酯的反应体系。本发明降解方法利用亚硫酸盐和非均相催化剂固体颗粒上的Fe(III)的络合反应,实现了非均相类芬顿反应中Fe(III)和Fe(II)的快速循环,提高了水铁矿催化的非均相类芬顿体系中羟基自由基的生成,从而提高了邻苯二甲酸二甲酯的降解速率,亚硫酸盐的氧化产物为环境中广泛存在的硫酸根离子,不会造成二次污染;而且在pH为5.5‑6.5条件下就可以有效降解邻苯二甲酸二甲酯。

    一种多孔胺化有机氟胶囊及其制法与应用

    公开(公告)号:CN115252571A

    公开(公告)日:2022-11-01

    申请号:CN202210685547.4

    申请日:2022-06-17

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种多孔胺化有机氟胶囊,包括多孔有机氟外壳,所述有机氟外壳内部填充胺化酚醛树脂。本发明还公开了一种多孔胺化有机氟胶囊的制备方法。本发明又公开了一种多孔胺化有机氟胶囊在吸附全氟化合物中的应用,将多孔胺化有机氟胶囊与全氟化合物混合,在24~26℃恒温振荡,所述多孔胺化有机氟胶囊材料与全氟化合物之间的质量浓度比为5~100:1。本发明基于常用的膜材料聚偏二氟乙烯、造孔剂聚乙烯吡咯烷酮和自制的胺化酚醛树脂,通过溶剂置换法合成多孔有机氟胶囊材料,在胶囊有机氟外壳和内部胺化酚醛树脂的协同作用下,成功实现对阴离子型全氟化合物的高效选择性去除,且原料廉价易得,制备简便。

    一种增强紫外光解水体中全氟烷基化合物的方法

    公开(公告)号:CN113173621B

    公开(公告)日:2022-06-21

    申请号:CN202110465478.1

    申请日:2021-04-28

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种增强紫外光解水体中全氟烷基化合物的方法,属于持久性污染物降解领域。本发明利用羟基自由基猝灭剂抑制紫外光解水体系中产生的羟基自由基对水合电子的猝灭作用,从而延长水合电子的寿命、增强水合电子与全氟烷基化合物的反应效率,进一步促进全氟烷基化合物的降解和脱氟。本发明的方法不仅能够解决现有降解全氟烷基化合物技术中反应条件苛刻、反应废物需要二次处理、操作复杂等问题,而且由于醇类物质是一类绿色化学品,常被用作萃取剂,能够应用于全氟烷基化合物吸附脱附液的进一步无害化处理。

    一种高效处理全氟化合物污染水体的方法

    公开(公告)号:CN112551778B

    公开(公告)日:2022-06-21

    申请号:CN202011308954.0

    申请日:2020-11-20

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种高效处理全氟化合物污染水体的方法,属于持久性污染物降解领域。本发明利用在水中呈正电性或电中性的吲哚衍生物,增强与阴离子的PFCs之间的结合作用,从而提高其产生的水合电子与PFCs的反应效率,促进PFCs的降解和脱氟,不仅解决了现有的降解PFCs方法存在降解效率低、反应条件苛刻、需要添加其他外源物质等问题,而且对环境不会造成二次污染,具有较高的应用价值。

    一种微塑料的湿度控制原位显微红外表征方法

    公开(公告)号:CN112577885B

    公开(公告)日:2021-12-17

    申请号:CN202011362589.1

    申请日:2020-11-27

    Applicant: 南京大学

    Inventor: 王超 梁思嘉 谷成

    Abstract: 本发明公开了一种微塑料的湿度控制原位显微红外表征方法,属于分析检测领域。该方法通过控制样品所处环境的干、湿气体比例,进而改变湿度环境,方法易行,操作简单,调整相对湿度范围宽,且能够稳定在某一需要的相对湿度±1%的范围。同时本方法能够在线原位监测微塑料的表面官能团变化,不需要对样品进行处理,步骤简单、使用方便,是一种新型的单颗粒微塑料原位表征方法。

    一种氮掺杂纳米二氧化硅光催化剂的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN109158122B

    公开(公告)日:2021-05-18

    申请号:CN201810970605.1

    申请日:2018-08-24

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种氮掺杂纳米二氧化硅光催化剂的制备方法及应用,属于光催化技术领域。制备方法如下:将氮源与硅酸钠溶液混合后,加酸使其形成沉淀,沉淀经老化、洗涤、干燥、焙烧、研磨后得到氮掺杂纳米二氧化硅光催化剂。该催化剂具有球形形貌,其粒径在100‑200 nm,氮原子的掺入量约占总原子数的5‑6%。本发明还包括该催化剂在光催化降解固相表面中的有机污染物方面的应用,特征包括反应介质可以是水相或气相,采用模拟自然光辐照作为光源。本发明采用沉淀法合成氮掺杂纳米二氧化硅光催化剂,方法简单、重复性好、产率高,且采用模拟太阳光驱动反应,对多种类型的有机污染物具有很好的催化效果。

    一种能高效降解全氟化合物的吲哚衍生物的合成方法及其应用

    公开(公告)号:CN111518011B

    公开(公告)日:2021-02-12

    申请号:CN202010353919.4

    申请日:2020-04-29

    Applicant: 南京大学

    Inventor: 金鑫 谷成

    Abstract: 本发明涉及一种能高效降解全氟化合物的吲哚衍生物的合成方法及其应用,将适量吲哚与烷基胺以及甲醛溶解在乙醇溶液中,以ZnCl2或者冰醋酸作为催化剂,在合适的条件下回流反应一段时间;将反应后的产物通过真空干燥,并通过柱层析纯化分离,最终得到产物吲哚衍生物。本发明得到的吲哚衍生物的烷基链具有一定的疏水性,加之带正电荷的氨基,能够有效捕获污染水体中的PFCs,与其形成自组装包裹体,使得光照产生的水合电子不经过长距离传质而直接进攻包裹体内的PFCs,极大地提高了水合电子利用率,降低了物料投加比例。本发明的降解应用可适用于中性pH条件,不受溶解态氧气干扰,反应后溶液毒性低。

    一种提高四酰胺基六甲基苯基环铁稳定性的复合材料及其制备方法和应用方法

    公开(公告)号:CN107445218B

    公开(公告)日:2019-10-25

    申请号:CN201710699590.5

    申请日:2017-08-15

    Applicant: 南京大学

    Inventor: 谷成 王超

    Abstract: 本发明公开了一种提高四酰胺基六甲基苯基环铁(Fe(III)‑TAML)稳定性的复合材料及其制备方法和应用方法,属于环境功能材料合成领域,解决了四酰胺基六甲基苯基环铁在酸性条件下容易发生脱金属作用造成的不可逆失活的问题。本发明以二氯甲烷/水混合溶剂为媒介,通过表面活性剂双十八烷基二甲基氯化铵(DODMA)辅助自组装的方法合成了以Fe(III)‑TAML为基底的复合材料Fe(III)‑TAML/DODMA。本发明的复合材料Fe(III)‑TAML/DODMA与游离态Fe(III)‑TAML相比较,本发明合成的复合材料Fe(III)‑TAML/DODMA的耐酸性和反应稳定性显著增强,反应活性也略有提高。

    一种氮掺杂纳米二氧化硅光催化剂的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN109158122A

    公开(公告)日:2019-01-08

    申请号:CN201810970605.1

    申请日:2018-08-24

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种氮掺杂纳米二氧化硅光催化剂的制备方法及应用,属于光催化技术领域。制备方法如下:将氮源与硅酸钠溶液混合后,加酸使其形成沉淀,沉淀经老化、洗涤、干燥、焙烧、研磨后得到氮掺杂纳米二氧化硅光催化剂。该催化剂具有球形形貌,其粒径在100-200 nm,氮原子的掺入量约占总原子数的5-6%。本发明还包括该催化剂在光催化降解固相表面中的有机污染物方面的应用,特征包括反应介质可以是水相或气相,采用模拟自然光辐照作为光源。本发明采用沉淀法合成氮掺杂纳米二氧化硅光催化剂,方法简单、重复性好、产率高,且采用模拟太阳光驱动反应,对多种类型的有机污染物具有很好的催化效果。

    一种高效降解全氟化合物的方法

    公开(公告)号:CN105536198B

    公开(公告)日:2018-10-30

    申请号:CN201510981853.2

    申请日:2015-12-23

    Applicant: 南京大学

    Inventor: 谷成 田浩廷

    Abstract: 本发明公开了一种高效降解全氟化合物的方法,属于持久性污染物降解领域。解决了现有的降解PFCs方法存在反应条件苛刻、脱氟率不高等问题。本发明使用254nm紫外光照射吲哚乙酸(IAA)溶液产生水合电子,在好氧条件下还原降解PFCs,通过加入有机改性的蒙脱土(montmorillonite)来提供反应微区,大大提高了水合电子对PFCs的降解和脱氟效果;本发明降解PFCs的方法不受溶液pH和溶解氧的影响,受水体中腐殖质的影响也相对较小,克服了已有水合电子还原降解PFCs方法的缺陷,同时保证降解效率,具有较高的应用价值。

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