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公开(公告)号:CN115090259A
公开(公告)日:2022-09-23
申请号:CN202210456837.1
申请日:2022-04-27
Applicant: 南京工业大学 , 北京师范大学珠海校区
Abstract: 一种原电池功能的磁性生物炭及其制备方法和应用,按照质量比将矿石粉末、市政污泥和赤泥混合搅拌,所述矿石、市政污泥和赤泥的质量比为1:(5‑25):(10‑5),超声后烘干,再隔绝氧气条件下500‑700℃焙烧,制得磁性生物炭净水材料。羟基自由基选择性杀灭有害微生物,有益微生物得以在生物炭表面选择性富集,同时,羟基自由基还可以促进水体中微污染物的降解,对SMX,PTA的去除率可达90%以上,有益微生物也可以促进水体中污染物降解,生物炭对污染物也具有吸附作用,实现了物化作用和生化作用结合于一体的集成式水体净化。
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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: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:CN115920913B
公开(公告)日:2024-05-07
申请号:CN202211270862.7
申请日:2022-10-18
Applicant: 江苏爱柯道环保工程科技有限公司 , 南京工业大学
IPC: B01J23/83 , B01J31/02 , B01J31/28 , B01J35/33 , C02F1/461 , C02F1/467 , C02F101/22 , C02F101/30 , C02F101/34 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开一种脂改性微疏水电催化材料及其制备方法和应用,①制备金属复合活性炭和/或生物炭,无氧焙烧后研磨备用,记为M‑AC;同时将活性炭和/或生物炭研磨备用,记为AC;②将AC和M‑AC分别置于酸溶液中,超声分散,洗涤至中性,烘干后记为AC‑COOH和M‑AC‑COOH;或将AC和M‑AC分别置于H2O2中,搅拌后洗涤至中性,烘干后记为AC‑OH和M‑AC‑OH;③取甘油酯类有机物溶解于有机溶剂中记为溶液I,在水浴条件下取低级胺类有机溶液逐滴加入溶液I中并搅拌后用去离子水洗涤材料,烘干,记为GT;④将上述制备原料按照配比加入于乙醇中,反应后,干燥得到仿生脂溶柔性电极催化材料。本发明的脂改性微疏水电催化材料兼具活性炭和金属离子的优异催化性能,可应用于各类电化学反应处理废水中。
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公开(公告)号:CN113842922B
公开(公告)日:2023-07-25
申请号:CN202111049609.4
申请日:2021-09-08
Applicant: 南京工业大学 , 南京朗科环保科技有限公司 , 江苏远世景环保科技有限公司
Abstract: 一种复合气凝胶及其制备方法和应用,称取相应质量的柠檬酸、MnCl2·4H2O、Ce(NO3)2·6H2O、CO(NO3)2·6H2O及无水乙醇搅拌至澄清备用,记为溶液A;于30℃水浴中,向溶液A中加入环氧丙烷,搅拌均匀后,静置得湿凝胶;将湿凝胶完全浸没于无水乙醇中,并在50℃条件下老化24~72 h,随后倾倒上清液,并用异丙醇置换;将去上清液的凝胶进行烘干,最后置于500℃下焙烧3h,即得Ce1‑xCoxOn‑MnO2复合气凝胶;称取二氯辛基异噻唑啉酮(DCOIT)溶解于无水乙醇,记为溶液B,并将焙烧后的复合气凝胶浸渍于溶液B中24h,最后通过烘干,即得复合气凝胶。
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公开(公告)号:CN114797865A
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202210345228.9
申请日:2022-03-31
Applicant: 南京工业大学 , 南京朗科环保科技有限公司
IPC: B01J23/75 , B01J35/06 , C02F1/32 , C02F1/72 , C02F101/30
Abstract: 一种类芬顿复合催化剂膜材料及其制备方法和应用,室温下,将CNF和氧化石墨烯混合掺杂改性制成柔性石墨烯薄膜;配制含(NH4)2TiF6和H3BO3的混合水溶液,加入锐钛矿型TiO2纳米晶,搅拌后过滤得沉积用反应溶液;将柔性石墨烯薄膜浸没于沉积用反应溶液中,静置沉积TiO2薄膜,干燥后焙烧得TiO2/石墨烯薄膜;配制含有硝酸铁和硝酸钴的前驱体溶液,加入γ‑Al2O3原位浸渍负载,所得混合液超声使均匀分散;以TiO2/石墨烯薄膜为基底,加入混合液,静置使其均匀沉积到石墨烯膜另一面,压实后再干燥,焙烧后使用无水乙醇冲洗制得。本发明催化材料可在紫外光和外加适量双氧水反应条件下催化氧化降解水中有机污染物。
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公开(公告)号:CN113842922A
公开(公告)日:2021-12-28
申请号:CN202111049609.4
申请日:2021-09-08
Applicant: 南京工业大学 , 南京朗科环保科技有限公司 , 江苏远世景环保科技有限公司
Abstract: 一种复合气凝胶及其制备方法和应用,称取相应质量的柠檬酸、MnCl2·4H2O、Ce(NO3)2·6H2O、CO(NO3)2·6H2O及无水乙醇搅拌至澄清备用,记为溶液A;于30℃水浴中,向溶液A中加入环氧丙烷,搅拌均匀后,静置得湿凝胶;将湿凝胶完全浸没于无水乙醇中,并在50℃条件下老化24~72 h,随后倾倒上清液,并用异丙醇置换;将去上清液的凝胶进行烘干,最后置于500℃下焙烧3h,即得Ce1‑xCoxOn‑MnO2复合气凝胶;称取二氯辛基异噻唑啉酮(DCOIT)溶解于无水乙醇,记为溶液B,并将焙烧后的复合气凝胶浸渍于溶液B中24h,最后通过烘干,即得复合气凝胶。
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公开(公告)号:CN112456634A
公开(公告)日:2021-03-09
申请号:CN202011103887.9
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
IPC: C02F3/00 , C02F3/34 , C02F1/461 , C02F1/467 , C02F101/32 , C02F101/36
Abstract: 光/生物电化学集成模块水体净化系统装置及其应用,包括由光催化系统装置和生物电化学处理单元组成,所述光催化系统装置包括太阳光伏电池,所述生物电化学处理单元包括至少一组由生物阳极、复合阴极和附加阴极组成的电路,其中复合阴极和附加阴极并联,所述生物阳极为碳材料,复合阴极以碳材料为基材,原位合成纤维素炭气凝胶改性,经共沉淀负载铁基氧化物,附加阴极上负载石墨烯、铁氧化物或二硫化钼为催化剂。本发明将水体中痕量有机微污染物快速吸附于复合阴极,在附加阴极与外光源系统的协同作用下同步实现催化氧化分解为小分子,然后经生物阳极深度降解为二氧化碳和水,实现水体微污染高效净化。
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公开(公告)号:CN110813275A
公开(公告)日:2020-02-21
申请号:CN201911086225.2
申请日:2019-11-08
Applicant: 南京工业大学 , 南京朗科环保科技有限公司
Abstract: 一种钛基纳米催化氧化催化剂及其制备方法和应用,取表面活性剂溶解于无水乙醇水溶液中;将钛酸四丁酯与无水乙醇等体积混合,加入冰醋酸;将含有表面活性剂的溶液滴入钛酸四丁酯醇溶液;将六水合硝酸铈溶解于无水乙醇水溶液中,加入硅烷偶联剂异丁基三乙氧基硅;将上述含硅烷偶联剂的硝酸铈溶液滴加到含表面活性剂模板的钛酸四丁酯混合溶液中;将上述所得溶液在室温下静置老化后烘干,研磨成粉,最后在空气氛围中焙烧,得钛基纳米催化氧化催化剂。该催化剂对CVOCs的催化活性较好。
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公开(公告)号:CN110302839A
公开(公告)日:2019-10-08
申请号:CN201910623362.9
申请日:2019-07-11
Applicant: 南京工业大学 , 南京杰科丰环保技术装备研究院有限公司 , 南京朗科环保科技有限公司
Abstract: 一种光芬顿催化剂及其制备方法和应用。步骤如下:首先在γ-Al2O3上形成Ce-MOF膜结构,真空干燥后,将此浸渍于OPA溶液中,烷基化反应,然后利用原位生长法在上述形成的复合物上生成α-FeOOH,得到复合型光芬顿催化剂。本发明在γ-Al2O3上形成具有疏水性能的MOF结构,可增强VOCs的吸附性能,强化电子传递性,促进Fe3+还原为Fe2+,同时Ce-MOF具有丰富的酸性位点,也有利于光芬顿催化氧化反应的发生。MOF上的有机基团以及α-FeOOH原位生长方式可阻止铁浸出,可进一步提高催化剂的稳定性并延长使用寿命。
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