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公开(公告)号:CN118723931A
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202410928405.5
申请日:2024-07-11
Applicant: 南京师范大学
Abstract: 本发明公开了一种工业废水中高氯酸钾资源化回收方法,包括:利用大孔强碱性阴离子交换树脂对废水中的高氯酸盐进行深度去除,高氯酸盐被富集到离子交换树脂树脂内,通过树脂再生剂将高氯酸根浓缩到树脂脱附液中,高氯酸钾过饱和而析出获得高氯酸钾粗晶体。本发明获得大量的高氯酸钾粗结晶,进而通过反溶剂重结晶过程对高氯酸钾粗结晶进行纯化,获得粒径较小、纯度较高的高氯酸钾精细晶体。本发明的高氯酸钾粗晶体粒径大于100微米,高氯酸钾纯度达90%以上;反溶剂重结晶后的高氯酸钾晶体粒径为8~45微米,纯度可达99.5%以上。此外,花炮废水高氯酸根的去除率可达95%以上,硫酸根去除率达99%以上,COD去除率达60%以上。
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公开(公告)号:CN118324267A
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN202410534338.9
申请日:2024-04-30
Applicant: 南京师范大学
IPC: C02F1/469 , C02F103/08
Abstract: 本发明公开了一种不同阴、阳电极材料并用于不对称电吸附脱盐电极片的制备方法及应用,该制备包括将蒲草粉末升温进行炭化,再将碳化材料与活化剂进行高温活化得到蒲草衍生碳;分别制备蒲草衍生碳电吸附脱盐阴极电极片以及聚吡咯改性蒲草衍生碳电吸附脱盐阳极电极片。本发明采用合成简单、成本低廉的聚吡咯改性蒲草衍生碳,有效地提高了材料的比电容、充放电稳定性、循环稳定性和盐吸附量。本发明的不对称CDI电极的负极采用蒲草衍生碳,正极采用聚吡咯改性蒲草衍生碳,提高体系高导电性的同时,提高赝电容,引进带正电荷的氮原子,实现阴离子选择性,组装成的不对称CDI电极兼具优良的导电性和吸附脱盐能力,也有效地提高了电极吸附效率。
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公开(公告)号:CN118324244A
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN202410449184.3
申请日:2024-04-15
Applicant: 南京师范大学
IPC: C02F1/42 , C02F3/28 , C02F3/34 , B01J49/70 , B01J49/57 , C02F101/12 , C02F101/16
Abstract: 本发明公开了一种基于可生物再生树脂高效降解高氯酸盐的方法及其应用,本发明利用大孔强碱性离子交换树脂进行水或废水中高氯酸盐的富集,实现污水中高氯酸盐的快速高效去除,同时通过微生物高氯酸盐还原作用和纳米铁还原作用实现阴离子交换树脂的再生和回用。该方法能够缩短污水在反应器中的停留时间,同时降低了反应器体积,提高污水中高氯酸盐的去除效果。该方法可对地下水、地表水、城市污水、工业废水等众多水中高氯酸盐的去除发挥作用,尤其适用于自然水体和污水生化出水等生物可利用碳源较少的水体。
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公开(公告)号:CN117800455A
公开(公告)日:2024-04-02
申请号:CN202410188347.7
申请日:2024-02-20
Applicant: 南京师范大学
Inventor: 宋海欧 , 古孙克孜·伊盖拜尔迪 , 李洪祥 , 邱金丽 , 王长彬 , 张树鹏 , 李爱民 , 张显球 , 李佳蓉 , 杨绍贵 , 何欢 , 李时银 , 徐哲 , 左淦丞 , 刘亚子 , 祁承都
IPC: C02F1/467 , C02F1/461 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种石墨毡负载商业椰壳炭的电芬顿阴极材料的制备方法及其应用,其中本发明石墨毡负载商业椰壳炭的电芬顿阴极材料的制备方法,采用石墨毡材料作为基底,具有稳定性高、污染小、廉价易得等优点,且采用超声沉积的方法在其表面生长出相互连接的颗粒,提高了材料的比表面积、孔径和孔体积。其次,本发明所制备的石墨毡负载商业椰壳炭的电芬顿阴极材料具有优异稳定性,重复使用4次,降解水中抗生素效率仍达100.0%。本发明石墨毡负载商业椰壳炭材料用作阴极,在没有外部氧气曝气的情况下,将溶液中的氧气以及阳极分解H2O生产氧气为氧源,石墨毡负载商业椰壳炭材料上生产H2O2,显著提高电芬顿降解效果。
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公开(公告)号:CN115490304A
公开(公告)日:2022-12-20
申请号:CN202211026333.2
申请日:2022-08-25
Applicant: 南京师范大学
IPC: C02F1/461 , C02F1/467 , C02F1/72 , C02F101/30 , C02F101/34 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了一种二氧化铈掺杂的钛纳米管电极的制备方法及其应用,该制备过程包括对钛片进行刻蚀后作为电极阳极,进行阳极氧化;再以阳极氧化的电极为阳极,恒定电压下反应后,将得到的电极高温煅烧得到二氧化钛纳米管电极;配置含硫酸铈或硝酸铈中的一种或两种混合物溶液为电沉积溶液,以上述电极为工作电极,进行恒定电势的电化学沉积,将所得电极退火煅烧,得到二氧化铈掺杂的钛纳米管电极。本发明的制备过程安全,成本低,实验证实了本发明所制备的电极具有良好的导电性、高析氧电位、优异的电化学氧化活性和污染物降解能力、高稳定性,对模拟染料废水尤其是含酸性橙7废水具有良好的降解和矿化效果,具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN111792706A
公开(公告)日:2020-10-20
申请号:CN202010608691.9
申请日:2020-08-27
Applicant: 南京师范大学 , 南京华创环境技术研究院有限公司
IPC: C02F1/461 , C02F1/72 , C02F1/42 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了有阳离子交换膜的电化学氧化处理反应器及用于处理吡啶废水的方法。包括反应器主体和设有水浴槽的磁力搅拌器,反应器主体由阳离子交换膜分割为阴极室和阳极室,阴极室和阳极室内部分别设有阴、阳极板,顶部分别设有取样口,阴极室和阳极室上部和下部分别设置出水口和进水口,出水口和进水口分别连接水管和水泵,阳极室内放置磁子。吡啶废水在阳极室发生氧化反应,反应后出水从出水口排出。本发明通过有阳离子交换膜电氧化的方法克服了无膜电氧化法对于吡啶废水处理效率低的缺点,高效、无污染。
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公开(公告)号:CN115490304B
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN202211026333.2
申请日:2022-08-25
Applicant: 南京师范大学
IPC: C02F1/461 , C02F1/467 , C02F1/72 , C02F101/30 , C02F101/34 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了一种二氧化铈掺杂的钛纳米管电极的制备方法及其应用,该制备过程包括对钛片进行刻蚀后作为电极阳极,进行阳极氧化;再以阳极氧化的电极为阳极,恒定电压下反应后,将得到的电极高温煅烧得到二氧化钛纳米管电极;配置含硫酸铈或硝酸铈中的一种或两种混合物溶液为电沉积溶液,以上述电极为工作电极,进行恒定电势的电化学沉积,将所得电极退火煅烧,得到二氧化铈掺杂的钛纳米管电极。本发明的制备过程安全,成本低,实验证实了本发明所制备的电极具有良好的导电性、高析氧电位、优异的电化学氧化活性和污染物降解能力、高稳定性,对模拟染料废水尤其是含酸性橙7废水具有良好的降解和矿化效果,具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN116688986A
公开(公告)日:2023-09-05
申请号:CN202310537903.2
申请日:2023-05-12
Applicant: 南京师范大学
IPC: B01J23/755 , C02F1/72 , B01J21/18 , B01J23/745 , B01J23/75 , B01J37/10 , B01J32/00 , C02F101/36 , C02F101/34
Abstract: 本发明公开了一种层状金属氢氧化物复合催化材料及其制备方法与应用,所述复合催化材料包括载体碳纳米管和负载在碳纳米管上的金属氢氧化物,所述金属为铁、钴和镍;制备方法:(1)将金属盐镍盐、钴盐、铁盐与尿素溶于醇溶液中,搅拌均匀,然后加入碳纳米管,继续搅拌均匀,得到混合液;(2)将步骤(1)所得混合液进行溶剂热合成反应,反应结束后过滤、洗涤、烘干,得到所述层状金属氢氧化物复合催化材料;该复合催化材料在层状金属氢氧化物中引入碳纳米管,减少了金属离子的析出,避免了氢氧化物的团聚,提高了催化材料的稳定性和催化活性,用于活化过硫酸盐降解有机污染物,实现过硫酸盐的高效活化从而提高污染物的降解速率。
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公开(公告)号:CN114162911B
公开(公告)日:2023-05-02
申请号:CN202111279263.7
申请日:2021-10-29
Applicant: 南京师范大学 , 南京华创环境技术研究院有限公司
IPC: C02F1/461 , C02F1/72 , C02F101/34 , C02F101/36
Abstract: 本发明公开了一种Gd3+与Ti3+共掺杂TiO2纳米管阵列电极、制备方法及其应用。所述电极以Ti片作为基底,首先通过阳极化处理在其表面生长出TiO2纳米管阵列,后通过高温焙烧将电极晶型转换成锐钛矿型,待其充分冷却后将材料置于Gd(NO3)3·6H2O溶液中浸泡,接着将所得材料置于马弗炉中再次进行煅烧处理,最后将所得材料进行阴极化处理即得所述Gd3+与Ti3+共掺杂TiO2纳米管阵列电极。该电极用于电催化阳极可以实现碘海醇废水的高效降解,其电催化活性优于Ti3+掺杂TiO2纳米管阵列电极以及常见商业电极。
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公开(公告)号:CN114162911A
公开(公告)日:2022-03-11
申请号:CN202111279263.7
申请日:2021-10-29
Applicant: 南京师范大学 , 南京华创环境技术研究院有限公司
IPC: C02F1/461 , C02F1/72 , C02F101/34 , C02F101/36
Abstract: 本发明公开了一种Gd3+与Ti3+共掺杂TiO2纳米管阵列电极、制备方法及其应用。所述电极以Ti片作为基底,首先通过阳极化处理在其表面生长出TiO2纳米管阵列,后通过高温焙烧将电极晶型转换成锐钛矿型,待其充分冷却后将材料置于Gd(NO3)3·6H2O溶液中浸泡,接着将所得材料置于马弗炉中再次进行煅烧处理,最后将所得材料进行阴极化处理即得所述Gd3+与Ti3+共掺杂TiO2纳米管阵列电极。该电极用于电催化阳极可以实现碘海醇废水的高效降解,其电催化活性优于Ti3+掺杂TiO2纳米管阵列电极以及常见商业电极。
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