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公开(公告)号:CN117326662A
公开(公告)日:2024-01-02
申请号:CN202311184553.2
申请日:2023-09-13
Applicant: 江南大学
IPC: C02F1/58 , C02F103/34
Abstract: 本发明公开了一种基于原位合成的碳包裹铜铁钙钛矿高效降解水中多种FQs的方法,属于水处理技术领域。本发明通过在水体中加入碳包裹铜铁钙钛矿作为降解剂实现FQs的高效降解,并且通过活化PDS短时间内同时高效降解复合水体中的多种FQs;并且C‑LaCuFeO催化剂具有核壳结构,FQs和活性物种的反应发生在催化剂限域空间内,加快了反应速率并有效地抑制了金属溶出。本发明方法在较宽泛的pH和浓度范围内均有较优异的降解效果、活化PDS用量低、催化剂稳定可重复利用性高,并且体系的金属离子溶出极低,几乎不溶出,简单、高效、环保,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN116605976A
公开(公告)日:2023-08-18
申请号:CN202310701925.8
申请日:2023-06-14
Applicant: 江南大学
IPC: C02F1/72 , C02F1/66 , C02F7/00 , C02F101/30
Abstract: 本发明涉及一种二级生化出水的处理装置及方法,涉及废水处理工艺技术领域。本发明的装置,包括反应器、由管路连接所述反应器底部的第一泵体、连接所述反应器外壁的第二泵体和第三泵体以及第四泵体;所述反应器内部由底部至顶部依次设置环流区、过渡区和分离区,所述环流区为柱形空间且设置有两个平行于所述反应器内壁的导流板;本发明还提供一种应用上述装置进行二级生化出水的方法。本发明将气泡分离技术耦合到多相芬顿高级氧化技术中,并通过同一个装置来完成整个工艺流程,不仅能够预先为芬顿反应去除悬浮物、有机胶体和疏水性大分子有机物,为芬顿反应减轻有机负荷,同时也避免了有机物对催化剂活性的影响,提高了芬顿反应的效率,降低成本。
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公开(公告)号:CN115253937A
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202210904841.X
申请日:2022-07-29
Applicant: 江南大学
IPC: B01J13/00
Abstract: 本发明公开了一种基于水玻璃制备SiO2/聚离子液体气凝胶的方法,属于无机材料技术领域。本发明先制备了一种离子液体N,N‑双(2‑甲氧基乙基)‑N‑乙烯基乙胺氯盐,之后利用离子液体N,N‑双(2‑甲氧基乙基)‑N‑乙烯基乙胺氯盐与水玻璃形成双网络气凝胶,来改善了气凝胶孔隙率低、耐高温性能差、力学性能差的问题。而且,本发明的方法可以减少有机溶剂的使用,且采用的水玻璃价格低廉,可以代替传统的有机硅醇盐作为二氧化硅气凝胶的硅源,以及用安全简单的常压干燥工艺代替传统的超临界干燥工艺,大大降低了生产成本和超临界干燥条件下的危险性。
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公开(公告)号:CN113772802A
公开(公告)日:2021-12-10
申请号:CN202111048982.8
申请日:2021-09-08
Applicant: 江南大学
IPC: C02F1/72 , B01J23/889 , C02F101/34
Abstract: 本发明公开了一种基于锰氧化物修饰的铜锰尖晶石降解水中双酚A的方法,属于水处理技术领域。本发明通过在水体中加入特定制备的锰氧化物修饰的铜锰尖晶石、过硫酸盐,短时间内高效降解水体中的BPA,并且对高浓度盐存在的环境下,仍然能够实现有效且高效的BPA去除效果,且有较低的离子溶出量、催化剂使用寿命长等优点,节约环保。本发明处理方法简便温和,短时高效,适用于高盐环境,具有非常好的应用前景。
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公开(公告)号:CN112717990A
公开(公告)日:2021-04-30
申请号:CN202011601816.1
申请日:2020-12-30
Applicant: 江南大学
Abstract: 本发明公开了一种具有核壳结构的Cu‑SSZ‑13@FexOy催化剂及其制备方法,属于催化剂制备技术领域。本发明方法以CTAB为模板剂,通过特定自组装过程引入Fe金属元素均匀包裹Cu‑SSZ‑13,形成具有核壳结构的Cu‑SSZ‑13@FexOy催化剂。所得核壳结构的Cu‑SSZ‑13@FexOy催化剂显著降低SO2‑H2O的影响,减少水硫中毒过程中催化剂活性损失,减轻催化剂的水硫中毒程度,提高水硫中毒后催化剂的低温催化活性。
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公开(公告)号:CN112588313A
公开(公告)日:2021-04-02
申请号:CN202011552096.4
申请日:2020-12-24
Applicant: 江南大学
Abstract: 本发明公开了一种Fe‑Cu‑SSZ‑13催化剂及其制备方法,属于催化剂制备技术领域。本发明方法先利用铜盐与H‑SSZ‑13分子筛水热反应制备Cu‑SSZ‑13;然后将所得Cu‑SSZ‑13、尿素与铁盐水溶液混合,进行水热反应,反应结束后,固液分离、收集固体,干燥,焙烧,即得Fe‑Cu‑SSZ‑13催化剂。本发明所得Fe‑Cu‑SSZ‑13催化剂应用于NH3‑SCR催化反应,经过水硫中毒后的Fe‑Cu‑SSZ‑13催化剂,相比于水硫中毒的Cu‑SSZ‑13催化剂,其150℃‑300℃的催化活性均有所提高。
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公开(公告)号:CN116396769A
公开(公告)日:2023-07-07
申请号:CN202310227867.X
申请日:2023-03-09
Applicant: 江南大学
IPC: C10B53/00 , B01J20/20 , B01J20/30 , C02F1/28 , C01B32/05 , C02F101/30 , C02F101/34 , C02F101/36 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了一种废纸基生物炭及其制备方法与应用,属于固废处理技术领域。本发明的废纸基生物炭的制备方法,是以硝酸L‑半胱氨酸离子液体水溶液作为处理剂先对废纸进行预处理;然后再对预处理后的废纸基纤维进行炭化处理形成废纸基生物炭;其中硝酸L‑半胱氨酸离子液体水溶液作为处理剂,不仅能够去除废纸中残留的木质素等物质,还能有效提高生物炭的孔隙率和比表面积,使得最终制备的废纸基生物炭具有较强的吸附性能,对有机污染物的去除率能够达到99%以上,避免了强酸碱以及强氧化剂的使用,减少环境污染。
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公开(公告)号:CN113830875B
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202111199114.X
申请日:2021-10-14
Applicant: 江南大学
IPC: C02F1/72 , C02F101/34
Abstract: 本发明公开了一种基于LaCu0.5Mn0.5O3钙钛矿降解水中双酚A的方法,属于水处理技术领域。本发明通过在水体中加入LaCu0.5Mn0.5O3钙钛矿、过硫酸盐,短时间内高效降解水体中的BPA,该体系中催化剂与量化及用量不多,且其循环使用率高,离子溶出量少,节约环保。并且在高浓度盐存在的环境下,仍然能够实现有效且高效的BPA去除效果,且氯离子对其有很好的促进作用,硫酸根离子影响不大。本发明处理方法简便温和,短时高效,适用于高盐环境,具有非常好的应用前景。
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公开(公告)号:CN113772802B
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202111048982.8
申请日:2021-09-08
Applicant: 江南大学
IPC: C02F1/72 , B01J23/889 , C02F101/34
Abstract: 本发明公开了一种基于锰氧化物修饰的铜锰尖晶石降解水中双酚A的方法,属于水处理技术领域。本发明通过在水体中加入特定制备的锰氧化物修饰的铜锰尖晶石、过硫酸盐,短时间内高效降解水体中的BPA,并且对高浓度盐存在的环境下,仍然能够实现有效且高效的BPA去除效果,且有较低的离子溶出量、催化剂使用寿命长等优点,节约环保。本发明处理方法简便温和,短时高效,适用于高盐环境,具有非常好的应用前景。
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公开(公告)号:CN113882179B
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202111150073.5
申请日:2021-09-29
Applicant: 江南大学
Abstract: 本发明公开了一种利用硝酸1‑羟基‑3‑巯基丙烷‑2‑胺去除秸秆中木质素的方法,属于固废资源化利用技术领域。所述方法是以硝酸1‑羟基‑3‑巯基丙烷‑2‑胺水溶液为处理试剂,在50‑100℃下对含有木质纤维素的物质进行处理。本发明通过采用硝酸1‑羟基‑3‑巯基丙烷‑2‑胺水溶液在高温条件下处理秸秆,以最大程度去除秸秆中的木质素,提高后续秸秆利用率和产品品质。本发明最高的木质素去除率达到96.3%,可获得纯度90%的纤维素。
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