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公开(公告)号:CN115400739A
公开(公告)日:2022-11-29
申请号:CN202211004720.6
申请日:2022-08-22
Applicant: 扬州大学
Abstract: 本发明公开了一种聚合物基Ce(IV)/Fe(III)双金属复合纳米材料及其制法和应用,所述复合纳米材料以三丙胺基修饰的聚丙烯酸微球作为载体,聚丙烯酸微球的孔道内固载有Ce(IV)/Fe(III)双金属氧化物固溶体纳米颗粒。本发明制得的聚合物基Ce(Ⅳ)/Fe(III)双金属复合纳米材料稳定性好,在酸性或碱性条件下(pH≥3)长期使用,固载的Ce(Ⅳ)/Fe(III)双金属氧化物固溶体纳米颗粒均未溶出;且材料再生性能良好,可长期重复使用;复合纳米材料中,三丙胺基修饰的聚丙烯酸微球对地下水中硝酸盐具有选择性吸附性能,固载的Ce(Ⅳ)/Fe(III)双金属氧化物固溶体纳米颗粒具有特异性除氟性能;辅以胺基聚丙烯酸微球的Donnan膜预富集效应,实现了对地下水中硝酸盐和氟化物的快速捕集和选择性吸附,表现出优异的同步脱氮除氟性能。
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公开(公告)号:CN113087139B
公开(公告)日:2022-05-10
申请号:CN202110311896.5
申请日:2021-03-24
Applicant: 扬州大学
IPC: C02F3/28
Abstract: 本发明公开了一种提升厌氧氨氧化系统运行效能的复合填料、制备方法及其应用。本发明的复合填料以二甲胺基纳米孔聚苯乙烯微球为母体,通过“前驱体预富集‑原位还原”的工艺路线将纳米零价铁固载入母体孔道内,制备复合填料nZVI@DPM。本发明的复合填料nZVI@DPM有助于厌氧氨氧化菌的附着、增殖和活性提升,能有效加快厌氧氨氧化污水处理系统的启动速度,提高厌氧氨氧化工艺的运行性能。本发明的复合填料的机械强度高,稳定性强,且相比于传统塑料填料,启动时间缩短了4~6天,总氮去除率提高了约9%。
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公开(公告)号:CN112108132B
公开(公告)日:2021-06-04
申请号:CN202010986573.1
申请日:2020-09-18
Applicant: 扬州大学 , 江苏启创环境科技股份有限公司
IPC: B01J20/26 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/10 , C02F101/16
Abstract: 本发明属于废水处理和环境功能材料领域,公开了一种同步脱氮除磷的复合纳米材料、制备方法及应用。本发明的复合纳米材料以羧基(‑COOH)修饰的多孔聚丙烯酸微球为载体,通过“铈前驱体引入‑原位碱沉积”的方法将氧化铈(CeO2)纳米颗粒均匀负载入载体孔道内,从而制备成功具有脱氮除磷功能的“有机‑无机”复合纳米材料CON@CPM。该复合纳米材料,耦合了聚合物母体对氨氮的高效去除性能,以及氧化铈(CeO2)纳米颗粒对磷酸盐的选择性吸附性能,实现了污水中氨氮和磷酸盐的同步去除。以本发明复合纳米材料为核心的废水处理工艺,操作工艺简单、成本低廉,利于推广。
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公开(公告)号:CN113087139A
公开(公告)日:2021-07-09
申请号:CN202110311896.5
申请日:2021-03-24
Applicant: 扬州大学
IPC: C02F3/28
Abstract: 本发明公开了一种提升厌氧氨氧化系统运行效能的复合填料、制备方法及其应用。本发明的复合填料以二甲胺基纳米孔聚苯乙烯微球为母体,通过“前驱体预富集‑原位还原”的工艺路线将纳米零价铁固载入母体孔道内,制备复合填料nZVI@DPM。本发明的复合填料nZVI@DPM有助于厌氧氨氧化菌的附着、增殖和活性提升,能有效加快厌氧氨氧化污水处理系统的启动速度,提高厌氧氨氧化工艺的运行性能。本发明的复合填料的机械强度高,稳定性强,且相比于传统塑料填料,启动时间缩短了4~6天,总氮去除率提高了约9%。
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公开(公告)号:CN107244771B
公开(公告)日:2021-04-09
申请号:CN201710695604.6
申请日:2017-08-15
Applicant: 扬州大学
IPC: C02F9/04 , B01J20/26 , B01J20/28 , B01J20/34 , C02F101/16
Abstract: 本发明公开了一种深度处理硝酸盐和亚硝酸盐混合废水的方法和系统,属于废水深度处理与回用领域。包括步骤:混合废水通过浅层砂滤器,去除水中悬浮颗粒物;将滤液流入氧化反应池,投加过氧化氢溶液使滤液中的亚硝酸盐被氧化为硝酸盐;(将氧化池滤液流入pH调节池调整pH值为6~6.5;将滤液通过装填有聚合物吸附材料YNA‑201的吸附塔;(E)吸附达到穿透点时停止吸附,利用脱附剂,对吸附材料YNA‑201进行冲洗脱附。本发明解决了目前单一处理技术无法实现废水中硝酸盐和亚硝酸盐同时深度去除的问题,它能够将废水中的NO2‑‑N完全去除,NO3‑‑N稳定降至10mg/L以下。
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公开(公告)号:CN115400739B
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN202211004720.6
申请日:2022-08-22
Applicant: 扬州大学
Abstract: 本发明公开了一种聚合物基Ce(IV)/Fe(III)双金属复合纳米材料及其制法和应用,所述复合纳米材料以三丙胺基修饰的聚丙烯酸微球作为载体,聚丙烯酸微球的孔道内固载有Ce(IV)/Fe(III)双金属氧化物固溶体纳米颗粒。本发明制得的聚合物基Ce(Ⅳ)/Fe(III)双金属复合纳米材料稳定性好,在酸性或碱性条件下(pH≥3)长期使用,固载的Ce(Ⅳ)/Fe(III)双金属氧化物固溶体纳米颗粒均未溶出;且材料再生性能良好,可长期重复使用;复合纳米材料中,三丙胺基修饰的聚丙烯酸微球对地下水中硝酸盐具有选择性吸附性能,固载的Ce(Ⅳ)/Fe(III)双金属氧化物固溶体纳米颗粒具有特异性除氟性能;辅以胺基聚丙烯酸微球的Donnan膜预富集效应,实现了对地下水中硝酸盐和氟化物的快速捕集和选择性吸附,表现出优异的同步脱氮除氟性能。
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公开(公告)号:CN112108132A
公开(公告)日:2020-12-22
申请号:CN202010986573.1
申请日:2020-09-18
Applicant: 扬州大学 , 江苏启创环境科技股份有限公司
IPC: B01J20/26 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/10 , C02F101/16
Abstract: 本发明属于废水处理和环境功能材料领域,公开了一种同步脱氮除磷的复合纳米材料、制备方法及应用。本发明的复合纳米材料以羧基(‑COOH)修饰的多孔聚丙烯酸微球为载体,通过“铈前驱体引入‑原位碱沉积”的方法将氧化铈(CeO2)纳米颗粒均匀负载入载体孔道内,从而制备成功具有脱氮除磷功能的“有机‑无机”复合纳米材料CON@CPM。该复合纳米材料,耦合了聚合物母体对氨氮的高效去除性能,以及氧化铈(CeO2)纳米颗粒对磷酸盐的选择性吸附性能,实现了污水中氨氮和磷酸盐的同步去除。以本发明复合纳米材料为核心的废水处理工艺,操作工艺简单、成本低廉,利于推广。
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