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公开(公告)号:CN111943167B
公开(公告)日:2021-08-20
申请号:CN202010810824.0
申请日:2020-08-14
Applicant: 南开大学
IPC: C01B32/05 , B22F9/24 , B01J23/745
Abstract: 本发明公开了一种利用环境友好的醇类化合物调控制备纤维素碳基纳米零价铁材料的方法。所述方法包括如下:(1)纤维素基生物质的预处理;(2)水热调控过程;(3)热解碳化。本发明的制备方法使得铁物种在碳载体上的分散均匀性有较大的提高,这使得纳米零价铁活性更高。而这为其作为环境修复剂、催化剂、吸附剂和电极电容等材料提供了巨大的应用潜力。
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公开(公告)号:CN113061441A
公开(公告)日:2021-07-02
申请号:CN202110337747.6
申请日:2021-03-30
Applicant: 南开大学
Abstract: 本申请提供一种用于氧化修复土壤水体有机污染的生物炭负载铁材料的制备方法,包括:磁性生物炭复合物制备步骤,将生物炭粉末悬浮分散在可溶性铁盐溶液中,搅拌条件下加入碱液反应生成沉淀,直至最终混合液pH值=11~12,将所述沉淀依次进行分离、洗涤、干燥处理得到磁性生物炭复合物。该制备方法在生成Fe3O4的同时将Fe3O4沉淀到生物炭上,缩短了制备材料所需时间,步骤也更加简单,制得的生物炭负载铁材料可快速高效催化降解多环芳烃;本申请的土壤水体修复方法采用了上述生物炭负载铁材料活化双氧水氧化剂催化氧化PAHs,建立高效场地土壤污染修复体系,实验发现能达到高效修复多环芳烃土壤污染的目的。
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公开(公告)号:CN109939680B
公开(公告)日:2021-01-01
申请号:CN201910242876.X
申请日:2019-03-28
Applicant: 南开大学
IPC: B01J23/745 , B01J37/34 , B01J37/10 , B01J37/08 , B01D53/02 , C02F1/28 , B01J20/20 , B01J20/28 , C02F101/38
Abstract: 本发明属于有机物催化降解材料技术领域。本发明提供了一种生物炭负载零价铁复合材料及其制备方法,该制备方法包括如下步骤:(1)将生物质材料和铁源的水溶液混合,经超声分散,得到原料混合物;所述铁源为铁盐和亚铁盐中的至少一种;(2)将所述原料混合物经水热反应,得到铁‑碳前驱体;(3)将所述铁‑碳前驱体在惰性气体氛围中进行煅烧,得到生物炭负载零价铁复合材料。本发明提供的上述方法不需要使用还原剂,原料价廉易得,且所产生的废水量少,操作简单,是一个绿色环保工艺。
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公开(公告)号:CN111487331A
公开(公告)日:2020-08-04
申请号:CN201910088486.1
申请日:2019-01-25
Applicant: 南开大学
Abstract: 本发明公开了一种针对环境样品如室内灰尘、污泥、降尘、食品、沉积物、土壤和生物样品中微量尼龙6和尼龙66的定量检测方法。先将环境样品中尼龙6和尼龙66在酸性水相加压环境中解聚,再分离回收其单体氨基己酸和己二酸,通过高效液相色谱串联质谱定量检测反应前后单体质量浓度,再通过公式回溯计算出样品中尼龙6和尼龙66的原始质量浓度。此方法可普遍应用于如室内灰尘、污泥、降尘、食品、沉积物、土壤和生物样品,应用广泛;能够定量检测到将环境样品中微量(最低可至0.1mg/kg)的尼龙6和尼龙66;在硫酸加热处理前无需任何特殊处理;使用加压、高温和40%硫酸液相的反应条件能够大大的减少反应时间。
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公开(公告)号:CN110283600A
公开(公告)日:2019-09-27
申请号:CN201910617656.0
申请日:2019-07-10
Applicant: 南开大学
IPC: C09K17/40 , C09K101/00
Abstract: 一种壳聚糖与尿素复合膜包覆型缓释氧化材料及制备方法,其特征在于:该缓释氧化材料以过硫酸盐、矿物粉、活性炭和粘合剂为芯材,以壳聚糖和尿素为膜材料,具有成本低廉、缓释氧化性能好、氧化剂利用率高、增强土壤肥力等优点。所述的缓释氧化材料是将壳聚糖和尿素复合膜包覆在过硫酸盐芯材颗粒上制得,复合膜采用生物降解性和生物相容性良好的壳聚糖为膜主材,以尿素和甘油为膜辅材,膜的机械强度和透水性可调,使缓释氧化材料在不同土壤环境具有不同的缓释效果,最终达到高效缓释的目的。
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公开(公告)号:CN109939680A
公开(公告)日:2019-06-28
申请号:CN201910242876.X
申请日:2019-03-28
Applicant: 南开大学
IPC: B01J23/745 , B01J37/34 , B01J37/10 , B01J37/08 , B01D53/02 , C02F1/28 , B01J20/20 , B01J20/28 , C02F101/38
Abstract: 本发明属于有机物催化降解材料技术领域。本发明提供了一种生物炭负载零价铁复合材料及其制备方法,该制备方法包括如下步骤:(1)将生物质材料和铁源的水溶液混合,经超声分散,得到原料混合物;所述铁源为铁盐和亚铁盐中的至少一种;(2)将所述原料混合物经水热反应,得到铁-碳前驱体;(3)将所述铁-碳前驱体在惰性气体氛围中进行煅烧,得到生物炭负载零价铁复合材料。本发明提供的上述方法不需要使用还原剂,原料价廉易得,且所产生的废水量少,操作简单,是一个绿色环保工艺。
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公开(公告)号:CN105734112B
公开(公告)日:2019-03-05
申请号:CN201610178528.7
申请日:2016-03-25
Applicant: 南开大学
Abstract: 一种检测土壤外源微生物数量的示踪计数方法,步骤如下:1)配制染料储备液和工作液;2)活化培养细菌,离心获取目标菌体,固定细胞,加入染料工作液避光染色制成染色菌体;3)将染色后的细菌加入土壤中培养,培养后采集土壤样品,振荡提取目标细菌,稀释后用黑色核孔滤膜过滤,然后置于载玻片上,封片;4)用荧光显微镜在紫外下观察计数,将计数所得数量转换为每千克干土所含微生物细胞数。本发明的优点是:该方法将荧光染色计数技术与荧光标记技术结合,对加入土壤中的外源微生物的生长和繁殖情况进行跟踪及定量;所使用的荧光染料操作方便快速、灵敏度极高、稳定性好且使用量非常少,提供了一种实用可靠的土壤外源微生物示踪计数方法。
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公开(公告)号:CN104772127B
公开(公告)日:2018-01-30
申请号:CN201510134112.0
申请日:2015-03-25
Applicant: 南开大学
IPC: B01J20/26 , B01J20/30 , B01J20/28 , C02F1/28 , D06M15/356 , D06M11/65 , D06M13/144 , C08F226/06 , C08F222/14 , G01N1/04 , G01N1/10 , D06M101/40
Abstract: 本发明公开了一种针对水环境中有机污染物的碳纤维布表面分子印迹被动采样膜的制备方法,首先对碳纤维布表面的上浆剂进行了去除,然后对其表面进行硅烷化,最后采用热引发的方式实现了分子印迹物在碳纤维布表面的有效负载,该产物可以对污水中的有机污染物进行被动的采集。表面分子印迹物具有构造的预定性,特殊的识别性,可根据监测污染物种类的不同制备相应的分子印迹物,从而提高被动采样器的选择性,有效降低传统被动采样器面临的环境基质干扰问题。本采样膜以机械强度较大并且质量较轻的碳纤布作为载体,使得该采样膜可以直接暴露于水体中,这样的设计可以提高目标污染物在被动富集过程中的传质均匀性,从而提升被动采样装置的精密度。
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公开(公告)号:CN105001371A
公开(公告)日:2015-10-28
申请号:CN201410160471.9
申请日:2014-04-18
Applicant: 南开大学
IPC: C08F220/56 , C08F222/14 , C08J9/26 , B01J20/26 , B01J20/30 , C02F1/28
Abstract: 本发明公开了一种利用分子印迹技术(Molecular imprinting technique,MIT)合成对水体环境中全氟辛酸(PFOA)具有选择性的新型吸附材料的方法。分别以丙烯酰胺(Acrylamide,AAM)为功能单体,乙二醇二甲基丙烯酸酯(Ethylene glycol dimethacrylate,EDMA)为交联剂,模板/单体/交联剂的最佳反应配比为1∶6∶25,利用沉淀聚合方法合成了对PFOA具有高度吸附选择性能的新型吸附剂,可有效去除水溶液中的PFOA,去除率可达到90%,并对于PFOA去除具有较好选择性,重复使用5次后吸附效率仍能达到74.9~93.5%。本发明合成的PFOA-MIPs具有良好的选择吸附性和可再生性,可用于各类水体环境中PFOA的吸附去除。
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公开(公告)号:CN104729878A
公开(公告)日:2015-06-24
申请号:CN201310744778.9
申请日:2013-12-24
Applicant: 南开大学
Abstract: 本发明公开了一种以固定化离子液体——硅胶负载的十二烷基咪唑作为接收相,用于水体中痕量有机污染物监测的新型被动采样装置及相关技术。装置使用聚醚砜膜片包裹固定化离子液体颗粒,并用有机玻璃环状法兰盘和硅胶垫片固定膜片。此装置可悬挂于水中,对水中溶解态痕量有机污染物进行被动采集。在采样结束后,对采样器进行清洗和冷冻干燥处理,之后将固定化离子液体接收相移出,在固相萃取装置上用含弱碱的甲醇分次提取,提取液浓缩后进行仪器分析。模拟实验结果表明,该采样装置能有效采集水溶液中的有机污染物,以全氟辛酸和全氟辛磺酸为例,两种物质在采样器接收相内的浓度在一定周期内随时间线性增加,接收相内浓度比水环境浓度高3~4个数量级。
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