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公开(公告)号:CN102494986B
公开(公告)日:2013-08-28
申请号:CN201110373922.3
申请日:2011-11-22
Applicant: 南京大学
Abstract: 一种测定微囊藻上浮百分比的方法,配制BG11培养基,灭菌后置于超净工作台中冷却;采用无菌操作的方法对微囊藻进行接种,接种量为104~105cells/mL,然后将其置于设定温度为25℃,光照强度为100μmol/m2·s的光照培养箱中进行培养;待微囊藻生长到对数期后,实验温度范围为0~30℃,光照强度范围为0~500umol/m2·s,将其转至设定为实验所需要的温度和光照强度的光照培养箱中进行培养,隔一段时间取一次样;用移液枪吸取藻液,滴一滴在细胞计数板,计数板为细胞计数板(CELL-VU),细胞计数板的计数室深度为0.02mm;将细胞计数板置于显微镜下,分别对上浮的微囊藻和总藻进行计数。
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公开(公告)号:CN102188956B
公开(公告)日:2012-12-12
申请号:CN201110092606.9
申请日:2011-04-13
Applicant: 南京大学
Abstract: 本发明涉及具有磺酸基的重金属吸附共聚物及其制备方法和应用,制备方法简单、易于操作,所述共聚物用于水处理时,可有效吸附Cr3+、Cd2+、Cu2+和Pb2+离子。所述具有磺酸基的重金属吸附共聚物的制备方法为:由2-丙烯酰胺基-2-甲基丙磺酸(以下简称AMPS)和N-乙烯基甲酰胺(以下简称NVF)经高能射线辐照聚合得到,其中,2-丙烯酰胺基-2-甲基丙磺酸与N-乙烯基甲酰胺的摩尔比为1∶1~1∶9,所述辐照聚合的辐射剂量为1×103~1×106Gy,聚合温度为-63℃~-95℃。本发明提供的共聚物具有较好的孔结构,可有效吸附、螯合重金属离子;并且具有一定的机械强度,使用寿命长。
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公开(公告)号:CN102206300B
公开(公告)日:2012-08-08
申请号:CN201110088328.X
申请日:2011-04-08
Applicant: 南京大学
IPC: C08F220/28 , C08F220/54 , C08F2/46 , B01J20/26 , B01J20/30 , B01J20/28 , C02F1/28 , C02F1/62
Abstract: 本发明涉及一种共聚物的制备方法,包括以下步骤:将N-乙烯基甲酰胺单体、丙烯酸羟乙酯单体和水混合均匀,其中,N-乙烯基甲酰胺单体与丙烯酸羟乙酯单体的体积比为1∶1~1∶9;然后充入保护气体,在-63℃~-95℃温度下,采用高能射线辐照聚合。本发明还涉及通过该制备方法得到的共聚物,该共聚物具有较好的孔结构,含有可吸附重金属离子的功能基团,对Cr3+、Cd2+、Cu2+和Co2+离子的吸附容量高;并且具有一定的机械强度,使用寿命长。此外,本发明的制备方法无需添加引发剂、交联剂,保证了共聚物的纯净,且制备方法简单,易于操作,生产成本相对较低。
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公开(公告)号:CN102614619A
公开(公告)日:2012-08-01
申请号:CN201110048168.6
申请日:2011-03-01
Applicant: 南京大学
IPC: A62D3/02 , C02F3/34 , A62D101/20
Abstract: 本发明属于环境污染物生物处理技术领域,具体涉及鞘氨醇单胞菌菌株在多环芳烃高效降解中的应用。本发明涉及的鞘氨醇单胞菌菌株,能够以多环芳烃菲、芘为唯一碳源和能源生长繁殖,将菲、芘完全矿化。其菌液、休眠细胞以及固定化菌株均可对多环芳烃菲和芘进行降解,对多环芳烃具有高效降解作用,为含多环芳烃的工业废水、生活污水的处理提供了保障;另外,能将含2mg/L多环芳烃菲、芘的自然水体(湖水)降解95%以上,为自然水体生物修复提供了有效途径,适用于含多环芳烃工业废水、生活污水的处理,并可为受多环芳烃污染的自然水体生物修复提供有效途径。
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公开(公告)号:CN102212176A
公开(公告)日:2011-10-12
申请号:CN201110093032.7
申请日:2011-04-13
Applicant: 南京大学
IPC: C08F290/06 , C08F220/56 , C08F220/58 , C08F2/46 , B01J20/26 , B01J20/30 , B01J20/28 , C02F1/28 , C02F1/62
Abstract: 本发明涉及具有磺酸基的三元共聚物及其制备方法和应用,所述制备方法简单、易于操作,所得三元共聚物可有效吸附Cr3+、Cd2+、Cu2+和Pb2+离子。所述具有磺酸基的三元共聚物的制备方法为:由丙烯酰胺、n乙二醇二甲基丙烯酸酯和2-丙烯酰胺基-2-甲基丙磺酸经辐照聚合得到,其中,丙烯酰胺、n乙二醇二甲基丙烯酸酯及2-丙烯酰胺基-2-甲基丙磺酸的摩尔比为1∶0.1~0.5∶0.1~0.5,所述辐照聚合的辐射剂量为1×103~1×106Gy,聚合温度为-63℃~-95℃,n为十二~十五的整数。本发明提供的三元共聚物具有较好的孔结构,可有效吸附、螯合重金属离子;搅拌条件下具有一定的机械强度,使用寿命长。
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公开(公告)号:CN102199246A
公开(公告)日:2011-09-28
申请号:CN201110090138.1
申请日:2011-04-11
Applicant: 南京大学
IPC: C08F220/28 , C08F222/14 , C08F220/58 , C08F2/46 , C02F1/28 , C02F1/62 , B01J20/26 , B01J20/28 , B01J20/30
Abstract: 本发明涉及三元共聚水凝胶及其制备方法,所述制备方法简单、易于操作,所得三元共聚水凝胶可有效吸附Cr3+、Cd2+、Cu2+和Pb2+离子。所述三元共聚水凝胶的制备方法为:由丙烯酸羟乙酯、n乙二醇二甲基丙烯酸酯和2-丙烯酰胺基-2-甲基丙磺酸经辐照聚合得到,丙烯酸羟乙酯、n乙二醇二甲基丙烯酸酯及2-丙烯酰胺基-2-甲基丙磺酸的摩尔比为1~2∶0.1~0.6∶0.1~0.7,所述的n乙二醇二甲基丙烯酸酯单体为2G、4G、9G、14G的一种,所述辐照聚合的辐射剂量为1×103~1×106Gy,聚合温度为-63℃~-95℃。本发明的有益效果是:所述三元共聚物水凝胶可有效吸附、螯合重金属离子,且制备方法简单,易于操作。
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公开(公告)号:CN113333450B
公开(公告)日:2022-04-26
申请号:CN202110607961.9
申请日:2021-06-01
Applicant: 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司
IPC: B09C1/06 , B09C1/08 , F24S20/40 , F24S10/40 , F24S10/70 , F24S70/225 , F24S50/40 , B01F27/724 , B01D53/00
Abstract: 本发明公开了一种重金属和有机物复合污染土壤的太阳能集热修复装置,包括搅拌桶、搅拌机、加热系统和废气处理装置;搅拌桶是由三段管道依次连接组成的两端封闭的筒体,三段管道依次分别为第一管道、第二管道和第三管道;第二管道是由外管和内管组成的同轴双层套管结构;搅拌机位于搅拌桶轴向中心;加热系统包括若干真空太阳能集热管、电辅热装置、温度探测器和控制器;真空太阳能集热管由玻璃外管和金属内管组成;金属内管与第二管道的外管连通,形成循环加热通道,内有传热介质流动;电辅热装置和温度探测器均设于搅拌桶第二管道外管内的下部;电辅热装置和温度探测器均与控制器连接。本发明具有节约能耗、工艺灵活等优点。
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公开(公告)号:CN110369466B
公开(公告)日:2020-04-07
申请号:CN201910674675.7
申请日:2019-07-25
Applicant: 南京大学环境规划设计研究院股份公司
Abstract: 本发明公开了一种重金属铜镍混合污染土壤的修复装置,包括壳体,所述的壳体内部上方设置有碾碎装置;所述的碾碎装置下方设置有搅拌装置;所述的壳体内底部两端分别设置有阳极电极和阴极电极;本发明首先将受到铜镍污染的土壤从碾碎装置的上方倒入,在碾碎装置的作用下土壤受到碾压,从而能够更好更加彻底的进行粉碎,粉碎后的土壤便于在阳极电极和阴极电极的作用下,其内的铜镍金属离子能够向电极方向运动,进而更加好的实现土壤的修复。
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公开(公告)号:CN103304038B
公开(公告)日:2015-03-04
申请号:CN201310177710.7
申请日:2013-05-14
Applicant: 南京大学
Abstract: 本发明属于污水处理技术领域,具体涉及一种电化学-生物膜协同作用反应器及在含氮有机废水中的应用。反应器的主电极由一个石墨碳板负载金属铜钯阴极和两个个钛铱钌稳态阳极组成,主电极间填充活性炭和相同粒径磁铁粒子的混合物,磁铁粒子和导电活性炭颗粒之间的比例在1:6—1:1之间,本发明是一种电流效率高,操作简单,兼具高效脱除硝氮,氨氮和COD的能力,且能耗维持在可接受水平的废水脱氮装置,该装置可有效降解含氮有机废水,并在含氮有机废水处理中得到应用。
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公开(公告)号:CN103848522A
公开(公告)日:2014-06-11
申请号:CN201410116814.1
申请日:2014-03-26
Applicant: 南京大学环境规划设计研究院有限公司
IPC: C02F9/04 , C02F11/00 , C01B7/19 , C04B11/00 , C02F101/14
Abstract: 本发明公开一种含氟废水处理及其产生的含氟污泥资源化利用的方法,该方法将含氟废水与氯化钙在加入废酸酸性物质形成的偏酸性条件下反应,结晶沉淀除去废水中大部分的氟离子形成高纯度的含氟污泥,上层清液中的溶解态氟化钙和其它杂质通过加碱沉淀进行去除,形成少量较低纯度的含氟污泥,之后上层清液进行中和、出水,出水氟离子浓度低于10mg/L,符合国家排放标准高纯度的含氟污泥烘干后与过量的硫酸加入带有搅拌装置的反应器中,在150~300℃下进行反应制取氟化氢,得到的粗氟化氢气体通过冷凝、精馏制得无水氟化氢产品。
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