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公开(公告)号:CN101229509A
公开(公告)日:2008-07-30
申请号:CN200810020545.3
申请日:2008-02-05
Applicant: 南京大学 , 江苏南大戈德环保科技有限公司
IPC: B01J20/30
Abstract: 本发明公开了一种粒度均一聚合物高效液相色谱填料的合成方法。首先将单体苯乙烯或乙基苯乙烯、交联剂二乙烯苯、疏水性致孔剂和油溶性自由基引发剂配成油相,将以下物质溶于蒸馏水配成水相:分散剂水溶性表面活性剂、稳定剂水溶性高分子、可溶性无机盐和除氧剂;使用膜乳化法将油相分散至水相中制备单分散乳液;最后在65~100℃的温度下使用悬浮聚合法制备高交联度的高分子微球。本方法具有以下特色:步骤简单、易于操控、可重复性强、对环境污染小而且成本较低。本发明所得到的液相色谱填料可以用于多种有机化合物的分离;其耐压性能良好,可以承受梯度洗脱;其性能超过日本同类方法制得的液相色谱填料。有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN101274269B
公开(公告)日:2011-10-05
申请号:CN200810023331.1
申请日:2008-04-08
Applicant: 南京大学 , 江苏南大戈德环保科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种孔径集中且微孔比表面积大的吸附树脂及其制法。该树脂孔径集中分布于1.5-2.5nm区域,微孔比例大于60%。该树脂的制备方法步骤为:(一)窄分布微孔低交联聚苯乙烯树脂的合成;(二)在路易斯酸催化剂催化下,窄分布微孔低交联聚苯乙烯树脂的氯甲基化;(三)在路易斯酸催化剂催化下,氯甲基化低交联聚苯乙烯树脂的后交联反应。由本发明制备得到的这种树脂的微孔率达到60~95%,孔分布均匀,具有明显的单高峰特征,对于化学结构类别相同而分子尺寸不同的有机物有明显的分离作用,可有效的用于处理并资源化相关有机废水。本发明提供的方法所用试剂相对简单、易购,所需设备简易。
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公开(公告)号:CN101274269A
公开(公告)日:2008-10-01
申请号:CN200810023331.1
申请日:2008-04-08
Applicant: 南京大学 , 江苏南大戈德环保科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种孔径集中且微孔比表面积大的吸附树脂及其制法。该树脂孔径集中分布于1.5-2.5nm区域,微孔比例大于60%。该树脂的制备方法步骤为:(一)窄分布微孔低交联聚苯乙烯树脂的合成;(二)在路易斯酸催化剂催化下,窄分布微孔低交联聚苯乙烯树脂的氯甲基化;(三)在路易斯酸催化剂催化下,氯甲基化低交联聚苯乙烯树脂的后交联反应。由本发明制备得到的这种树脂的微孔率达到60~95%,孔分布均匀,具有明显的单高峰特征,对于化学结构类别相同而分子尺寸不同的有机物有明显的分离作用,可有效的用于处理并资源化相关有机废水。本发明提供的方法所用试剂相对简单、易购,所需设备简易。
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公开(公告)号:CN101091884A
公开(公告)日:2007-12-26
申请号:CN200710021959.3
申请日:2007-05-10
Applicant: 南京大学 , 江苏南大戈德环保科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种用于含油污水处理的聚乙烯醇复合膜的制备方法。其步骤为:将预处理过的醋酸纤维素或混合醋酸纤维素微孔膜浸入含有聚乙烯醇、聚乙二醇、硫酸、戊二醛的制膜液中,采用涂覆装置将制膜液均匀地涂覆在基膜上,将膜两面分别夹住放入温度为20~100℃的烘箱内,经热处理交联5~100分钟,将经过热处理交联的膜取出,用纯净水漂洗,再于室温下烘干膜,即得到所需要的具有耐污染性能的聚乙烯醇复合膜。本发明方法工艺简单、易于控制,所用试剂易购,所需设备简易。通过本发明制得的聚乙烯醇复合膜具有极强的亲水性,有较好的耐油污染的效果。
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公开(公告)号:CN100515551C
公开(公告)日:2009-07-22
申请号:CN200710021959.3
申请日:2007-05-10
Applicant: 南京大学 , 江苏南大戈德环保科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种用于含油污水处理的聚乙烯醇复合膜的制备方法。其步骤为:将预处理过的醋酸纤维素或混合醋酸纤维素微孔膜浸入含有聚乙烯醇、聚乙二醇、硫酸、戊二醛的制膜液中,采用涂覆装置将制膜液均匀地涂覆在基膜上,将膜两面分别夹住放入温度为20~100℃的烘箱内,经热处理交联5~100分钟,将经过热处理交联的膜取出,用纯净水漂洗,再于室温下烘干膜,即得到所需要的具有耐污染性能的聚乙烯醇复合膜。本发明方法工艺简单、易于控制,所用试剂易购,所需设备简易。通过本发明制得的聚乙烯醇复合膜具有极强的亲水性,有较好的耐油污染的效果。
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公开(公告)号:CN101215058A
公开(公告)日:2008-07-09
申请号:CN200810019215.2
申请日:2008-01-16
Applicant: 南京大学 , 江苏南大戈德环保科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种化工园区尾水膜滤浓缩液的治理方法。其步骤为:将预处理后的膜滤浓缩液在常温和0.5~8BV/h的流量条件下,通过装填有树脂吸附剂的装置,吸附出水加少量碱中和后即可排放;将上述树脂用氢氧化钠溶液脱附再生,脱附剂流量为0.5~3.0BV/h,高浓度脱附液安全处置,低浓度脱附液可用于配制下一批脱附剂循环套用。本发明可以将膜滤浓缩液的COD由600mg/L左右降至80mg/L左右,最终实现膜滤浓缩液的污染物减量化和无害化。树脂经过脱附后,脱附率大于96%。该方法工艺简单,操作简便,经济高效,不会引入二次污染,有很好的实用性。
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公开(公告)号:CN101054216A
公开(公告)日:2007-10-17
申请号:CN200710020911.0
申请日:2007-04-03
Applicant: 南京大学 , 江苏南大戈德环保科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种城市生活垃圾渗滤液生化膜滤浓缩后的处理方法。废水来自垃圾渗滤液处理工艺中纳滤或反渗透膜截留的浓缩液,其处理步骤为:将预处理后的渗滤液浓缩液在常温和0.5~5BV/h的流量条件下,通过装填有复合功能吸附树脂的装置,吸附出水加碱中和后即可排放;将上述树脂用氢氧化钠溶液脱附再生,脱附剂流量为0.5~3.0BV/h。高浓度脱附液的体积为原渗滤液体积的1/100左右,高浓度脱附液焚烧、填埋或综合利用,低浓度脱附液可用于配制下一批脱附剂循环套用。本发明可以将渗滤液浓缩液的CODCr由6000mg/L左右降至300mg/L左右,最终实现渗滤液浓缩液的减量化和无害化。本方法工艺简单,处理量大,可以很好弥补现有城市生活垃圾渗滤液处理技术的不足。
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公开(公告)号:CN114671519A
公开(公告)日:2022-06-28
申请号:CN202210231770.1
申请日:2022-03-09
Applicant: 南京大学
IPC: C02F3/28 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种高进水COD浓度条件下修复厌氧反应器酸化系统的方法,包括如下步骤:首先,维持进水COD浓度6000‑8000mg/L,有机负荷高于1.5kg/(m3·d);其次,以设定比例向系统中添加微量O2,加入氧气量维持在33~150gO2/kgCOD之间;同时添加外源硝酸盐,控制C:N在20~65:1之间;控制厌氧系统在33℃条件下进行恢复培养,同时通过二氧化碳还原酶基因表达的路径调控,加速废水代谢中间产物乙酸盐形成;最后,基于pH及碱度回升、COD去除率恢复正常、乙酸营养型产甲烷菌丰度显著增加为特征,逐步降低进水硝酸盐浓度,直至实现反应器的正常运行。本方法基于兼性菌消耗O2去除有机质,反硝化消耗H+及VFA,提升pH,实现高进水COD浓度厌氧生物反应器酸化体系的恢复,操作简便,节约能源。
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公开(公告)号:CN113060896A
公开(公告)日:2021-07-02
申请号:CN202110280356.5
申请日:2021-03-16
Applicant: 南京大学
IPC: C02F9/14 , C02F1/70 , C02F101/32
Abstract: 本发明属于污水生物处理技术领域,公开了一种厌氧生物反应器酸化后的恢复调控方法,包括以下步骤:S1,控制进水COD浓度;S2,设计添加外源硝酸盐浓度,利用硝酸盐与厌氧体系中挥发性脂肪酸发生反硝化反应,消耗系统中H+和挥发性脂肪酸,产生碱度;S3,修复培养,控制厌氧反应器系统的碱度,充分搅拌,使溶解态气体快速释放;S4,基于厌氧反应器的恢复情况,逐步降低进水硝酸盐添加量,恢复稳定后不再添加硝酸盐。本方法基于反硝化反应消耗氢离子及VFA,产生碱度,实现pH的回升及酸化后厌氧反应体系的恢复。该方法简单可行,易于实现,仅需要投加一定量的硝酸盐即可实现高效的恢复效率,成本较低,且投加量易控制。
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公开(公告)号:CN114671519B
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202210231770.1
申请日:2022-03-09
Applicant: 南京大学
IPC: C02F3/28 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种高进水COD浓度条件下修复厌氧反应器酸化系统的方法,包括如下步骤:首先,维持进水COD浓度6000‑8000mg/L,有机负荷高于1.5kg/(m3·d);其次,以设定比例向系统中添加微量O2,加入氧气量维持在33~150gO2/kgCOD之间;同时添加外源硝酸盐,控制C:N在20~65:1之间;控制厌氧系统在33℃条件下进行恢复培养,同时通过二氧化碳还原酶基因表达的路径调控,加速废水代谢中间产物乙酸盐形成;最后,基于pH及碱度回升、COD去除率恢复正常、乙酸营养型产甲烷菌丰度显著增加为特征,逐步降低进水硝酸盐浓度,直至实现反应器的正常运行。本方法基于兼性菌消耗O2去除有机质,反硝化消耗H+及VFA,提升pH,实现高进水COD浓度厌氧生物反应器酸化体系的恢复,操作简便,节约能源。
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