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公开(公告)号:CN117843130A
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202311781182.6
申请日:2023-12-22
Applicant: 南京工业大学 , 南京朗科环保科技有限公司
IPC: C02F3/00 , C01F17/10 , C01F17/235 , C01B32/05 , C02F3/34 , C02F101/30
Abstract: 一种双壳复合电极材料及其制备方法和应用,将还原剂溶于纯化水中,然后加入聚乙烯吡咯烷酮和钴盐搅拌,得溶液A;将硝酸铈和尿素溶解于纯化水中得溶液B,然后将溶液B滴加到等体积的溶液A中,混合均匀,接着转移到聚四氟乙烯内衬的不锈钢反应釜中水热反应,冷却后,离心洗涤,干燥后反应,形成核壳材料;将核壳材料溶于葡萄糖溶液之中,再加入聚乙烯吡咯烷酮,室温下搅拌,将此混合体系转移至特氟龙内衬的不锈钢高压反应釜中,水热反应,过滤分离,去离子水洗涤后干燥得Co@CeO2@C前驱体;将Co@CeO2@C前驱体在惰性气氛下5℃/min升温到600‑1000℃,焙烧4‑48h,最后形成Co@CeO2@C核壳材料。
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公开(公告)号:CN117504877A
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202311729314.0
申请日:2023-12-15
Applicant: 南京工业大学
IPC: B01J23/745 , B01J37/08 , C02F1/72 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种结晶碳包裹型纳米零价铁制备方法及应用,具体涉及水处理技术领域,将ZnSO4·7H2O和Fe(NO3)3·9H2O,2‑甲基咪唑分别溶于蒸馏水中,溶解后,混合均匀并加入十六烷基三甲基溴化铵,超声后,置于水浴锅中水浴,抽滤得到金属有机凝胶;将得到的金属有机凝胶置于80℃烘箱中12h后放入管式炉,在N2氛围下煅烧,最终得到结晶碳包裹型纳米零价铁。结晶碳包裹型纳米零价铁用于水体中低浓度污染物处理。本发明通过结晶碳包裹型纳米零价铁特有的结构实现铁泥产生的减少和高效催化过氧化氢的目的。同时由于材料在处理完之后会具有磁性,再外加磁场的作用下可以方便回收,在外加碳源和N2高温还原就能够再生,可以循环利用。
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公开(公告)号:CN115106065B
公开(公告)日:2023-07-25
申请号:CN202210527552.2
申请日:2022-05-16
Applicant: 南京工业大学 , 北京师范大学珠海校区
IPC: B01J20/26 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/20
Abstract: 一种凝胶球吸附材料及其制备方法和应用,1)利用均苯四甲酸为有机配体,六水合氯化铁提供金属离子,水热法制备铁基MOF晶体;2)将步骤1)所得的铁基MOF晶体进行改性;3)将步骤2)得到的改性铁基MOF晶体经原位生长法得到铁基MOF@壳聚糖‑腐殖酸水凝胶;4)将步骤3)得到的水凝胶凝胶化处理,即得到铁基MOF@壳聚糖‑腐殖酸凝胶球吸附剂。本发明所合成的水凝胶由于表面官能团丰富,多官能团复合材料增加了与重金属的结合概率,孔道结构优良,与传统的吸附剂相比有着更好的吸附性能,增强了对重金属的吸附能力。
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公开(公告)号:CN116218531A
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202211646768.7
申请日:2022-12-21
Applicant: 南京工业大学 , 江苏爱柯道环保工程科技有限公司
Abstract: 一种快凝性水凝胶及其制备方法和应用,由40wt.%‑60wt.%的A液和60wt.%‑40wt.%的B液组成,所述A液中含有聚乙烯醇水溶液、微晶纤维素和微囊体颗粒,所述微囊体颗粒由成囊材料和包裹在成囊材料中的芽孢杆菌组成,所述成囊材料的熔化温度介于30‑50℃之间;所述B液为四硼酸钠水溶液。该水凝胶能在土层下方原位自发形成水凝胶阻隔层,并且能够很好的处理下渗的污染物,改善受污染土壤的生态环境。
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公开(公告)号:CN115106065A
公开(公告)日:2022-09-27
申请号:CN202210527552.2
申请日:2022-05-16
Applicant: 南京工业大学 , 北京师范大学珠海校区
IPC: B01J20/26 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/20
Abstract: 一种凝胶球吸附材料及其制备方法和应用,1)利用均苯四甲酸为有机配体,六水合氯化铁提供金属离子,水热法制备铁基MOF晶体;2)将步骤1)所得的铁基MOF晶体进行改性;3)将步骤2)得到的改性铁基MOF晶体经原位生长法得到铁基MOF@壳聚糖‑腐殖酸水凝胶;4)将步骤3)得到的水凝胶凝胶化处理,即得到铁基MOF@壳聚糖‑腐殖酸凝胶球吸附剂。本发明所合成的水凝胶由于表面官能团丰富,多官能团复合材料增加了与重金属的结合概率,孔道结构优良,与传统的吸附剂相比有着更好的吸附性能,增强了对重金属的吸附能力。
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公开(公告)号:CN111659324B
公开(公告)日:2021-05-14
申请号:CN202010348306.1
申请日:2020-04-28
Applicant: 南京工业大学 , 南京朗科环保科技有限公司
IPC: B01J13/00 , B01J20/10 , B01J20/28 , B01D53/86 , B01J20/30 , B01J23/889 , B01J27/188 , B01D53/44
Abstract: 臭氧催化体系复合型气凝胶及其制备方法和应用,首先制备硅、铝混合溶胶,将活性组分前驱体溶液以共凝胶方式掺杂,并逐步进行老化、置换、常温常压干燥、焙烧、酸改性等后续工艺,获得MnCoOx‑Al2O3‑SiO2复合气凝胶催化剂。本发明制备的复合材料以锰基催化为基础,以氧化钴为助催化活性组分,利用共凝胶掺杂方式,提高两者在支撑体表面的分散度,在充分发挥气凝胶高吸附性、高比表面积等优势的同时,促进了活性组分之间的相互作用,产生更多的Co2+活性位点和氧空位。最后通过酸调节催化剂表面酸性与酸量,进一步增加臭氧的吸附位点,提高臭氧的利用效率,形成一种适用于臭氧催化体系的高效复合型气凝胶材料。
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公开(公告)号:CN112169788A
公开(公告)日:2021-01-05
申请号:CN202011105149.8
申请日:2020-10-15
Applicant: 南京工业大学 , 南京朗科环保科技有限公司 , 生态环境部南京环境科学研究所
Abstract: 有机混合废气稀土基催化燃烧催化剂及其制备方法和应用,将四水合氯化锰和六水合硝酸铈溶解于DHTP和DMF的无水乙醇水溶液中;将混合溶液置于高压釜中反应,将反应物过滤、清洗和浸泡在甲醇中;然后将CeMn‑MOFs产物置于真空烘箱中烘干,最后储存在干燥器中;取CeMn‑MOFs产物,加入无水乙醇中;将钛酸四丁酯乙醇溶液滴加到CeMn‑MOFs溶液中;将水滴加到上述混合溶液中直至凝胶,将凝胶置于室温下静置老化后烘干,得CeMn‑MOFs@TiO2结构材料;配制六水合硝酸铈的水溶液中,加入CeMn‑MOFs@TiO2结构材料,室温下搅拌后烘干,焙烧得CeMn‑MOFs@CeO2/TiO2催化剂。
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公开(公告)号:CN109570217A
公开(公告)日:2019-04-05
申请号:CN201910046255.4
申请日:2019-01-18
Applicant: 南京工业大学 , 南京中船绿洲环保有限公司 , 生态环境部南京环境科学研究所
IPC: B09C1/06
Abstract: 本发明公开了一种带有传热强化的外热回转式有机污染土壤热脱附装置,属于污染场地土壤修复技术领域。该装置包括原土进料装置、回转外热式反应器和净土出料装置。本发明提供了一种带有传热强化的外热回转式有机污染土壤热脱附装置,该装置在相同单位处理能耗的情况下具有较大的处理量和较小的处理面积。
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公开(公告)号:CN106977044A
公开(公告)日:2017-07-25
申请号:CN201710187037.3
申请日:2017-03-27
Applicant: 南京工业大学
IPC: C02F9/14 , C02F101/30
Abstract: 本发明涉及一种光伏三维微电‑磁场驱动强化的复合厌氧废水处理系统及工艺,所述复合厌氧废水处理系统自下而上由低氧化还原电位区(2)、厌氧反应处理区(5)、高氧化还原电位区(8)和气室(10)四部分组成。所述的低氧化还原电位区(2)由微生物燃料电池组成,高氧化还原电位区(8)由电化学工作系统组成,两者通过回流管道(14)及导线相连。该系统可以有效解决不同有机物降解时间不同步的问题,使持久性有机污染物与易降解有机污染物同步降解,减小了厌氧出水对下级好氧系统的负荷冲击。本发明是集太阳能光伏驱动、厌氧生物降解、电化学高效降解于一体的复合系统,显著提高了厌氧废水处理系统的处理效率和应用能力,是一种新型的厌氧反应处理模式。
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公开(公告)号:CN105347477A
公开(公告)日:2016-02-24
申请号:CN201510779932.5
申请日:2015-11-13
Applicant: 南京工业大学
IPC: C02F3/28 , C02F101/30
CPC classification number: Y02E50/343 , C02F3/2806 , C02F3/2833 , C02F2101/30
Abstract: 本发明公开了一种废水处理生物流化床用仿生流化载体及其制备方法和应用,由以下组分按质量分数配比组成:高分子聚合物45%~90%、动物下脚料5%~50%、微量元素1%~10%、无机填料1%~10%。本发明所述载体具有较高的亲水性和生物亲和力,表面传质效率高,易于微生物挂膜生长,挂膜量更高;其次,缩短微生物的挂膜时间,提高污水生物处理效率;本发明所述载体密度可调节,因而更易于流化,节约能耗,且无机填料的加入可降低成本,提高载体的刚性,使载体的整体性能提高。
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