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公开(公告)号:CN102211807A
公开(公告)日:2011-10-12
申请号:CN201110113702.7
申请日:2011-05-04
Applicant: 南京工业大学
CPC classification number: Y02W10/15
Abstract: 本发明涉及一种用于生物流化床废水处理的高密度多孔载体及其制备方法,属于污水处理技术。由粉煤灰、粘土、煤矸石、造孔剂、粘结剂、水按质量百分比配制而成,通过混合、压片成型、干燥、煅烧、研磨粉碎后,经无机酸或碱扩孔、烘干、在20~35%浓度的拟胞外聚多糖水溶液中浸渍、阴干制得。其制备方法:1)将10~20%的粉煤灰、40~50%的粘土、5~20%的煤矸石和2~10%的造孔剂混合搅拌均匀,再加入15~20%水、2~10%粘结剂进行二次搅拌,陈化3~5天。2)将混合物压片,于80~100℃下干燥4~5h后移入马弗炉高温煅烧,1000~1100℃,煅烧2~4h。冷却后研磨粉碎,并用20~40目筛网筛分。3)将筛分到的颗粒放入无机酸或碱中扩孔,烘干后在20~35%浓度的拟胞外聚多糖水溶液中浸渍,阴干,即得高密度多孔载体。
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公开(公告)号:CN101502782B
公开(公告)日:2011-05-11
申请号:CN200910025060.8
申请日:2009-02-18
Applicant: 南京工业大学
IPC: B01J19/12
Abstract: 本发明涉及的是一种难降解生物质的微波无极紫外光催化预处理方法。对秸秆、稻草、蔗渣、水生植物、动物粪便、垃圾或有机废水进行微波无极紫外光催化处理。处理过程为:(1)生物质前处理:秸秆、稻草、蔗渣、水生植物、垃圾生物质进行分拣、切割、烘干、粉碎、过筛;有机废水通过混凝、吸附、膜截留将有机物浓缩富集;(2)取经前处理的生物质粉料配制为生物质悬浆或废水浓缩液,调节pH;(3)将生物质悬浆或浓缩废水加入微波无极紫外光催化反应器中,并加入微波无极紫外光催化剂、吸波材料、氧化剂,通入压缩空气进行曝气搅拌;(4)开启微波,微波激发无极紫外灯产生紫外光对废水实施催化预处理。
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公开(公告)号:CN101716511A
公开(公告)日:2010-06-02
申请号:CN200910234692.5
申请日:2009-11-27
Applicant: 南京工业大学
Abstract: 本发明涉及一种催化燃烧工业有机废气催化剂及其制备方法,属于环境保护催化材料和大气污染治理技术领域。所述催化剂是由自制催化剂载体和负载其上的活性组分构成,其中活性组分是由铜钴复合金属氧化物组成。所述的铜钴复合金属氧化物中氧化铜∶氧化钴的摩尔比为1~4∶4~1。所述的铜钴复合金属氧化物催化剂活性组分的负载的质量百分数为5~25%。所述的自制催化剂载体是一种以氧化镁,氧化硅,氧化铝为主要原料,经高温1360~1400℃焙烧而成,并经过酸处理的蜂窝陶瓷载体,其中原料质量百分配比为氧化镁10~30%、氧化硅30~60%、氧化铝20~40%。
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公开(公告)号:CN101607759A
公开(公告)日:2009-12-23
申请号:CN200910181554.5
申请日:2009-07-28
Applicant: 南京工业大学
IPC: C02F3/30
Abstract: 本发明涉及一种生活污水生物脱氮方法及装置。本发明所述的装置由混合区、主反应区、缓冲区构成,污水与回流水按一定比例在混合区充分混合,均匀进入主反应区,在兼性和好氧共存环境下发生同步脱氮、去除COD,然后在缓冲区内进行部分游离污泥的沉降后出水排放。排放水COD≤30mg/L,氨氮≤2mg/L,总氮≤10mg/L,SS≤10mg/L。本发明脱氮方法硝化细菌停留时间与水力停留时间分离,并且以污水自身COD和部分细菌自溶物作为反硝化碳源。
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公开(公告)号:CN101485988A
公开(公告)日:2009-07-22
申请号:CN200910025061.2
申请日:2009-02-18
Applicant: 南京工业大学
Abstract: 本发明微波紫外光催化处理生物质催化剂及其制备方法、应用涉及的是一种可以用于微波无极紫外光催化预处理秸秆、稻草、蔗渣、水生植物、动物粪便、垃圾及有机废水等难降解生物质催化剂及其制备、应用。属于催化剂制备技术及其在生物、环境、能源等应用领域。微波紫外光催化处理生物质催化剂,其特征在于由有效成分过渡金属氧化物MxOy、CeO2、ZrO2、γ-Al2O3、TiO2、SiO2按照质量百分配比配制而成,通过湿式球磨混合后,经成型干燥及煅烧活化制得;其中有效成分的质量百分配比分别为过渡金属氧化物MxOy10-30%、CeO22-15%、ZrO21-20%、γ-Al2O320-60%、TiO220-40%、粘土SiO25-20%,所述的过渡金属氧化物MxOy为CuO、Fe2O3、Fe3O4中的一种或其混合物。
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公开(公告)号:CN1807279A
公开(公告)日:2006-07-26
申请号:CN200610038348.5
申请日:2006-02-17
Applicant: 南京工业大学
IPC: C02F3/02
CPC classification number: Y02W10/15
Abstract: 本发明一种高通量柔性仿生动态膜组件及其制作方法、应用涉及的是一种用于固液分离的高通量柔性仿生动态膜组件及其制作方法和在污水处理生化装置中的应用。结构包括膜组件、阀门、活接、膜架、固定卡;膜组件结构包括若干种多孔材料网或滤布构成的帘片、导流腔、集水管,帘片由若干种多孔材料网或滤布的组合装配而成,并以胶原蛋白修饰膜组件表面,帘片具有长宽尺寸的腔,其中长度方向两边粘合或缝合,宽度方向两边开口,帘片腔中设有柔性导流网格,构成柔性导流腔;将设有柔性导流腔的帘片的两个开口端分别插入两根集水管的槽中,集水管的一端堵封,另一端通过配套的活接和阀门连接到总出水管;膜架上焊有固定卡,集水管分别固定于固定卡上。
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公开(公告)号:CN1256180C
公开(公告)日:2006-05-17
申请号:CN200410014229.7
申请日:2004-03-08
Applicant: 南京工业大学
IPC: B01J8/24
Abstract: 本发明一种分体式可调拟流化床反应器涉及的是一种用于各类气-液-固三相反应的新型分体式可调拟流化床反应器,属于环境、生物及化工领域。其结构包括分体式塔体、导流桶、气体分布器、气-液-固三相分离器、视镜、导流桶调节杆、塔间液体连接管线、塔间气体连接管线、固体排放口、液体排放口。分体式塔体内装有可调导流桶,导流桶上端安装有导流桶调节杆,分体式可调塔体上部装有气-液-固三相分离器,分体式塔体的下部装有可自由拆装的气体分布器。分体式塔体为1个或多个塔体,每个塔体都能够单独地运行,可根据操作条件单独装填不同类型及不同装填量的催化颗粒剂,通入不同的反应气体和液体,同时自由调节单个塔体的流化区域和沉降区域。
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公开(公告)号:CN120058100A
公开(公告)日:2025-05-30
申请号:CN202510101862.1
申请日:2025-01-22
Applicant: 南京工业大学 , 江苏英格丽景环保科技有限公司
Abstract: 一种ORP调控缓释材料及其制备方法和应用,将生物质粉碎后投加到去氧纯化水中,然后加入聚乙烯吡咯烷酮,再加入铁盐搅拌;离心后干燥,得铁炭核壳前驱体;将铁炭核壳前驱体于N2氛围下煅烧,得铁炭核壳材料;将硝酸铈溶解于氨水中,投加铁炭核壳材料,搅拌后离心分离并干燥,最后焙烧得ORP调控缓释材料。本发明所制备的ORP调控缓释材料Fe0@C核心的侵蚀,能有效利用,进而精准调控CeO2层作为屏障Fe0@C的微电解速度,隔绝水体中氯离子对。此机制确保了厌氧降解体系中的氧化还原电位(ORP)维持长期稳定,为微生物群落构建了一个优化的生存环境,最终促进了厌氧降解系统形成良好的生物降解效能与稳定的微生物群落结构。
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公开(公告)号:CN119327477A
公开(公告)日:2025-01-21
申请号:CN202411450473.1
申请日:2024-10-17
Applicant: 南京工业大学
IPC: B01J23/889 , B01J35/30 , B01J35/23 , B09B3/70 , B09B3/40
Abstract: 一种二氧化硅负载钴锰铝气凝胶多功能催化材料及其制备方法和应用,利用超声浸渍法制备二氧化硅负载钴锰催化剂;将氯化铝、乙醇、水和二氧化硅负载钴锰催化剂搅拌溶解,随后加入1,2‑环氧丙烷,搅拌后静置得凝胶;向凝胶加入乙醇老化后,利用异丙醇置换,将置换好的凝胶材料梯度干燥,最后保温,得到二氧化硅负载钴锰铝气凝胶多功能催化材料。本发明的催化材料双功能催化剂实现催化裂解和催化氧化有机耦合,通过热量互补来大幅降低反应能耗和宏观热解温度。
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公开(公告)号:CN118460237A
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202410543157.2
申请日:2024-05-03
Applicant: 南京工业大学
Abstract: 一种金属调控疏水低共熔溶剂及其制备方法和应用,步骤一:以低水溶性有机物分别作为氢键供体与氢键受体,于40~80℃水浴条件下搅拌,获得包括双酚类、酚‑脂肪酸类、脂肪酸‑有机醇类或酚‑季铵盐类系列HDES;步骤二:将金属盐或金属氧化物投加于上述HDES中,持续搅拌,获得金属调控疏水低共熔溶剂。本发明依据特殊氢键供体和受体对金属的络合能力,筛查最优金属与掺入量对HDES分子尺寸的调控作用,获得新型金属‑HDES组合型溶剂。以高含油污泥或废矿物油为治理对象,通过金属‑HDES组合型溶剂萃取作用,同步实现对油的高效提取和轻质油的选择性分离。
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