盐渣精制高效组合深度处理方法

    公开(公告)号:CN107572557A

    公开(公告)日:2018-01-12

    申请号:CN201710700691.X

    申请日:2017-08-15

    Abstract: 本发明公开了一种盐渣精制高效组合深度处理方法。其步骤为:首先将盐渣配制成一定浓度的溶液,经过特效吸附树脂后去除大部分有机杂质;吸附出水再进行催化分解反应,进一步将难以被吸附的水溶性有机物进行降解或者矿化;催化分解出水继续经过重金属选择吸附柱后,得到的精制盐溶液可以直接利用,或者经蒸发结晶得到固体盐,以作回收利用。经过高效吸附+催化分解处理工艺后,本发明中无机盐为氯化钠的盐渣经精制后,盐水可以达到离子膜烧碱精制盐水的要求,经过蒸发结晶后盐的品质可以达到GB/T5462-2015工业盐干盐一级标准;无机盐为氯化钾的盐渣精制后可以达到GB6549-2011氯化钾Ⅰ类一等品;无机盐为硫酸铵的盐渣精制后可以达到GB535-1995硫酸铵一等品标准。

    一种磁性超高交联吸附树脂及其制备方法

    公开(公告)号:CN102049243A

    公开(公告)日:2011-05-11

    申请号:CN201110005053.9

    申请日:2011-01-12

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种磁性超高交联吸附树脂及其制备方法,属于磁性树脂领域。其超高交联吸附树脂骨架及包裹于其中的磁性颗粒所构成,其中的树脂骨架基本结构式如下:,其比饱和磁化强度为0.1-10emu/g,树脂平均粒径为60-300μm。该树脂采用悬浮聚合法合成,反应体系由油相、磁性颗粒和水相组成,其中磁性颗粒经过偶联剂和分散剂的双层包裹,增强其耐酸性能及在油相中的分散性能;采用氯甲基苯乙烯作为单体,一步法合成磁性氯球,接着在氮气保护和缓冲剂存在的条件下对磁性氯球进行后交联反应,制得磁性超高交联吸附树脂。本发明制备得到的磁性超高交联吸附树脂可应用于水体中有机污染物尤其是微污染有机物的去除,并在生物工程、化学分析等领域具有广泛的应用前景。

    一种快速测定草林植被盖度的数字式可视化方法

    公开(公告)号:CN101424523A

    公开(公告)日:2009-05-06

    申请号:CN200810243638.2

    申请日:2008-12-11

    Applicant: 南京大学

    CPC classification number: G06K9/00657 G06K9/4652

    Abstract: 本发明属于植被群落盖度计算方法与数字成像和计算机技术相结合的数字化精细草业和林业技术领域,适用于草地植被高度小于1m,盖度在5%-99%;森林植被高度在5m以上,郁闭度大于0.5的范围;结合先进的数字成像和计算机图像处理技术,利用自上而下的决策树分类手段,以实地拍摄的数码照片作为输入项,根据草、林植被的颜色属性差异构造红绿蓝三原色的颜色判别决策树,并在Matlab7.0平台上将数码照片的导入、地物判别、盖度计算、划分结果显示、对照等功能模块集成,构建用户界面友好、人机交互便捷的可视化界面,图形和求得数值。该方法能够批量处理常规图片格式,如jpg、tif、tiff和bmp,获得的草林植被盖度数据,观测精度可达95%以上,并可应用于植被动态监测、资源调查和全球变化植被监测等相关领域。

    盐渣精制高效组合深度处理方法

    公开(公告)号:CN107572557B

    公开(公告)日:2019-03-29

    申请号:CN201710700691.X

    申请日:2017-08-15

    Abstract: 本发明公开了一种盐渣精制高效组合深度处理方法。其步骤为:首先将盐渣配制成一定浓度的溶液,经过特效吸附树脂后去除大部分有机杂质;吸附出水再进行催化分解反应,进一步将难以被吸附的水溶性有机物进行降解或者矿化;催化分解出水继续经过重金属选择吸附柱后,得到的精制盐溶液可以直接利用,或者经蒸发结晶得到固体盐,以作回收利用。经过高效吸附+催化分解处理工艺后,本发明中无机盐为氯化钠的盐渣经精制后,盐水可以达到离子膜烧碱精制盐水的要求,经过蒸发结晶后盐的品质可以达到GB/T5462‑2015工业盐干盐一级标准;无机盐为氯化钾的盐渣精制后可以达到GB6549‑2011氯化钾Ⅰ类一等品;无机盐为硫酸铵的盐渣精制后可以达到GB535‑1995硫酸铵一等品标准。

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