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公开(公告)号:CN106006869A
公开(公告)日:2016-10-12
申请号:CN201610476093.4
申请日:2016-06-27
Applicant: 南京师范大学
IPC: C02F1/469
CPC classification number: C02F1/4691 , C02F2001/46161 , C02F2303/14
Abstract: 本发明公开了一种带交叉导流管的电容脱盐装置,包括两个平行并联设置的单电容脱盐机构(1),每个电容脱盐机构(1)的后侧都设有由相对平行设置的长电极(3)和多孔电极(4)构成的分离式电容脱盐机构(2),在电容脱盐机构(1)和分离式电容脱盐机构(2)之间设有交叉设置的离子导流管(5)将电容脱盐机构(1)中富集相反电性的溶液导入到与之对应的分离式电容脱盐机构(2)中,从而使得低盐水经低盐出水区(6)流出,而富集在长电极(3)处的高浓度离子水则经长电极(3)和多孔电极(4)构成的高盐出水区(7)流出。本发明使得高盐水发生阴阳离子分离的效果不受湍流扰动,交叉的离子导流管进一步提高了效率,易用性强且易维护。
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公开(公告)号:CN106006867A
公开(公告)日:2016-10-12
申请号:CN201610476085.X
申请日:2016-06-27
Applicant: 南京师范大学
IPC: C02F1/469
CPC classification number: Y02A20/134 , C02F1/4693
Abstract: 本发明公开了一种非膜电渗析电容脱盐装置,包括阴极(1)和阳极(2),在阴极(1)和阳极(2)之间设置有构成开口三角形的两块多孔板(3),多孔板(3)的封闭尖端朝向进水方向且其开口端朝向出水方向,多孔板(3)之间的区域构成低盐出水区(4)且多孔板(3)与其相邻的阴极(1)或阳极(2)之间的区域分别构成高盐出水区(5);多孔板(3)的设置能够阻隔湍流对经阴极(1)和阳极(2)之间施加的电场影响而产生的阴阳离子分离现象的破坏,且使得因为湍流导致的错位的阴阳离子在电场的作用下穿过多孔板(3)而进入低盐出水区(4)流出。本发明使得高盐水发生阴阳离子分离且分离效果不受湍流扰动,效率高、易用性强且易维护。
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公开(公告)号:CN106006864A
公开(公告)日:2016-10-12
申请号:CN201610475694.3
申请日:2016-06-27
Applicant: 南京师范大学
IPC: C02F1/463
CPC classification number: C02F1/463 , C02F1/46109 , C02F2201/46105
Abstract: 本发明公开了种模块化旋转平行多圆盘型电絮凝装置,包括阴极(1)和牺牲阳极(2),多对皆呈圆盘状的阴极(1)和牺牲阳极(2)交错排列在圆柱形腔体(10)内,阴极(1)的径向与圆柱形腔体(10)的内壁之间具有间隙,且具有中心孔的牺牲阳极(2)与圆柱形腔体(10)的内壁接触相连;废水自圆柱形腔体(10)底部的废水进口(4)进入电絮凝腔(7),通过在阴极(1)和牺牲阳极(2)之间施加恒流电场使得牺牲阳极(2)被消耗而产生相应的金属离子对进入电絮凝腔(7)内的废水进行处理形成絮凝后经絮凝水出口(5)流出。本发明的效率、易用性、易维护性都得到了显著的提高,改善了电絮凝技术的应用前景,适宜推广使用。
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公开(公告)号:CN105776447A
公开(公告)日:2016-07-20
申请号:CN201610198927.X
申请日:2016-04-01
Applicant: 南京师范大学
IPC: C02F1/463
CPC classification number: C02F1/463 , C02F1/46104 , C02F1/46109 , C02F2001/46133
Abstract: 本发明公开了一种长效旋转圆锥型电絮凝装置,包括皆呈圆锥状的阴极(1)和牺牲阳极(2),且阴极(1)位于牺牲阳极(2)的锥体空腔内,厚度为50mm~300mm的牺牲阳极(2)的锥角朝下开口并与废水进管(3)的出口相连通,废水进管(3)上设置的可调速水泵(4)将废水由下向上打入阴极(1)和牺牲阳极(2)之间的间隙构成的锥环状反应池(5)内,通过在阴极(1)和牺牲阳极(2)之间施加恒流电场使得牺牲阳极(2)被消耗而产生相应的金属离子对进入锥环状反应池(5)内的废水进行处理形成絮凝。本发明能够使得废水在锥环状反应池内直进直出而不会淤积,牺牲阳极的更换周期显著延长至一年一换甚至终生免更换。
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公开(公告)号:CN105645531A
公开(公告)日:2016-06-08
申请号:CN201610198930.1
申请日:2016-04-01
Applicant: 南京师范大学
IPC: C02F1/463
CPC classification number: C02F1/46104 , C02F1/463 , C02F2201/46105
Abstract: 本发明公开了一种旋转圆锥型电絮凝装置,包括阴极(1)和牺牲阳极(2),所述的阴极(1)和牺牲阳极(2)皆呈圆锥状且阴极(1)位于牺牲阳极(2)的锥体空腔内,牺牲阳极(2)的锥角朝下开口并与废水进管(3)的出口相连通,废水进管(3)上设置的可调速水泵(4)将废水由下向上打入阴极(1)和牺牲阳极(2)之间的间隙构成的锥环状反应池(5)内,通过在阴极(1)和牺牲阳极(2)之间施加恒流电场使得牺牲阳极(2)被消耗而产生相应的金属离子对进入锥环状反应池(5)内的废水进行处理形成絮凝。本发明能够使得废水在锥环状反应池内直进直出而不会淤积,一极旋转能显著提高电极的有效面积,效率高、易用性强且易维护。
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公开(公告)号:CN104031259B
公开(公告)日:2015-06-24
申请号:CN201410260108.4
申请日:2014-06-12
Applicant: 南京师范大学
IPC: C08G65/328 , C08G65/26 , C08F220/06 , C08F220/14 , C08F220/18 , C08F212/08 , C08F8/28 , C08F8/24 , C10L1/198
Abstract: 一种多羧基三元共聚物,可作为制备水煤浆的高性能分散剂。所述的多羧基三元共聚物具有下式所示结构,其中R1=H或CH3;R2=H、CH3或CH2CH2CH2CH3;R3=COONa;n=45-120,m=15-30,p=22-50。所述的多羧基三元共聚物不含硫元素,不会产生硫的排放,对环境友好;且该三元共聚物具有煤种适应性强,分散剂用量少,制备的浆体分散性、稳定性好,生产成本低廉等优点。本发明还公开了所述多羧基三元共聚物的制备方法,合成中无需浓硫酸磺化,对设备腐蚀小。。
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公开(公告)号:CN102718977A
公开(公告)日:2012-10-10
申请号:CN201210231188.1
申请日:2012-07-04
Applicant: 南京师范大学
Abstract: 本发明的目的在于提供一种粒径可控的载肝素钠聚氨酯微纳米颗粒溶液及其制备方法。该方法是以体积比为1:4-4:1的四氢呋喃和丙酮混合溶剂溶解聚氨酯,使聚氨酯浓度为0.01%-1%,然后在快速搅拌下加入同等体积的浓度为0.01%-1%肝素钠水溶液,即得粗产物;将粗产物装入透析袋,在去离子水中透析除去有机溶剂四氢呋喃和丙酮及游离肝素钠,即可得到粒径为500-1500nm的载肝素钠聚氨酯微纳米颗粒溶液。本发明操作工艺路线简单,耗能少,无污染,为抗凝血药物肝素钠更安全有效地应用于临床及聚氨酯基新型复合材料制备提供了思路。
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公开(公告)号:CN102181145A
公开(公告)日:2011-09-14
申请号:CN201110043876.0
申请日:2011-02-24
Applicant: 南京师范大学
Abstract: 本发明公开了一种PluronicF127-聚氨酯微多孔薄膜及其制备方法和应用。所述的PluronicF127-聚氨酯微多孔薄膜,是以二甲基亚砜为溶剂,将聚氨酯与PluronicF127混合溶解,然后加入水,使得上述混合物发生相分离,再加入NaCl晶体微粒,经搅拌均匀,引导置入模具;冷却后,以水和乙醇混合溶液为介质,除去NaCl与二甲基亚砜,干燥后制得。本发明操作工艺路线简单,耗能少,无污染,为聚氨酯新型复合材料制备提供了思路。本发明的PluronicF127-聚氨酯微多孔薄膜具有良好的生物相容性,与血小板、血细胞接触实验,发现无粘附行为,可应用于制备生物医用材料。
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公开(公告)号:CN101020822A
公开(公告)日:2007-08-22
申请号:CN200710021049.5
申请日:2007-03-23
Applicant: 南京师范大学
Abstract: 具有生态生理特征的稀土转光剂,通式为:ReML1(L2)1-3,其中,稀土元素Re为:铕Eu(III)或钐Sm(III);稀土元素M为:钆Gd(III)、镧La(III)、铝(III)或锰Mn(II);L1选自:聚N-乙烯基乙酰胺或聚N-乙烯基异丁酰胺;L2选自:乙酰水杨酸、苯甲酰丙酮、邻菲罗林或三苯基氧膦。含有该转光剂的聚氯乙烯转光膜各组分重量比是:转光剂0.005~0.1;聚氯乙烯100;分散介质100~1000;助剂0~10。该转光薄膜能够强吸收202~330nm紫外光转化为强发射380~580nm蓝紫光和580~710nm红橙光的双光发射,可满足植物光合辐照需求,增加作物的产量并改善其品质。
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公开(公告)号:CN201347378Y
公开(公告)日:2009-11-18
申请号:CN200920038739.6
申请日:2009-01-07
Applicant: 南京师范大学
IPC: C02F1/78
Abstract: 本实用新型公开了间歇式三相流化臭氧氧化反应器,属于水处理反应器领域。间歇式三相流化反应器,包括一个密闭的容器作为反应器,在容器内有惰性全氟有机溶剂,其容器底部有一多孔石英陶瓷的布水布气板,反应器构成外循环流化系统的一部分。本实用新型将萃取富集一臭氧氧化有机结合起来,从机理上解决了难降解有毒有机物和水中低浓度臭氧反应动力小、反应时间长,出水水质难以保证的问题,不仅提高了出水水质,也大大降低了运行成本费用。本实用新型结构紧凑,水处理的有效体积大,可根据水处理量、有毒有机物含量和处理水水质要求来调节控制臭氧氧化反应时间和操作程序,因此工程设计简便,施工安装期短,检修方便。
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