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公开(公告)号:CN103657608A
公开(公告)日:2014-03-26
申请号:CN201310625849.3
申请日:2013-12-02
Applicant: 江苏大学
Abstract: 本发明属环境功能材料制备技术领域,涉及吸附分离铈离子、锶离子的磁性包硅酵母嫁接聚乙烯亚胺生物复合材料的制备方法。本发明的技术方案是:先将活化酵母与磁性纳米颗粒超声混合,混合物与三乙胺和3-氯丙基三甲氧硅烷在甲苯体系中反应,制备磁性包硅酵母;然后,加入聚乙烯亚胺为功能单体,在磁性包硅酵母表面的氯基团与聚乙烯亚胺溶液发生取代反应,完成聚乙烯亚胺在磁性包硅酵母表面的嫁接,制备生物复合材料。该方法提高了基质材料的产率,所制备的吸附剂克服了以往生物材料机械强度低的不足,具有良好磁响应性质,能实现快速分离,同时具有较高的吸附容量和吸附动力学性能,能够实现对铈离子、锶离子的快速高效吸附分离的目的。
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公开(公告)号:CN103585975A
公开(公告)日:2014-02-19
申请号:CN201310519619.9
申请日:2013-10-29
Applicant: 江苏大学
Abstract: 本发明涉及一种β-环糊精/介孔凹凸棒土复合吸附剂的制备方法,属环境功能材料制备技术领域。采用凹凸棒土为硅基原料,十六烷基三甲基溴化铵为模板制备介孔凹凸棒土(mATP),使用β-环糊精(β-CD)对其进行改性,合成β-CD/mATP复合材料。可应用于水溶液中2,4,6-三氯苯酚和2,4,5-三氯苯酚的吸附和分离。该产品具有开放性孔道结构;其中其窄的孔径分布及高的比表面积和孔容等优点,被广泛使用于环境、化工等领域。
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公开(公告)号:CN101298064B
公开(公告)日:2011-01-12
申请号:CN200810019696.7
申请日:2008-03-12
Applicant: 江苏大学
Abstract: 一种提高电除尘器中烟尘驱进速度方法,属气体放电物理和环境工程等技术领域。本发明是将放电极设置在两个相邻的集尘极板的侧板间隙中间,并靠近间隙出口端,烟尘驱进速度方向与烟气流动方向相同,迎气流方向的两个集尘极侧面间隙距离为集尘极宽度的30%左右,流经两个集尘极板侧面的烟气流速为5m/s~25m/s,放电极施加直流电压为20~56kV。本发明提高了放电间隙的离子输运项、离子浓度;同时增加了烟尘荷电凝聚几率,进而提高了电除尘器中烟尘驱进速度,解决电除尘器中的烟尘驱进速度低而造成电除尘器性能差,体积庞大、耗钢材大及运行成本高等问题。
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公开(公告)号:CN101298064A
公开(公告)日:2008-11-05
申请号:CN200810019696.7
申请日:2008-03-12
Applicant: 江苏大学
Abstract: 一种提高电除尘器中烟尘驱进速度方法,属气体放电物理和环境工程等技术领域。本发明是将放电极设置在两个相邻的集尘极板的侧板间隙中间,并靠近间隙出口端,烟尘驱进速度方向与烟气流动方向相同,迎气流方向的两个集尘极侧面间隙距离为集尘极宽度的30%左右,流经两个集尘极板侧面的烟气流速为5m/s~25m/s,放电极施加直流电压为20~56kV。本发明提高了放电间隙的离子输运项、离子浓度;同时增加了烟尘荷电凝聚几率,进而提高了电除尘器中烟尘驱进速度,解决电除尘器中的烟尘驱进速度低而造成电除尘器性能差,体积庞大、耗钢材大及运行成本高等问题。
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公开(公告)号:CN115368510B
公开(公告)日:2024-06-07
申请号:CN202211056830.7
申请日:2022-08-31
Applicant: 江苏大学
IPC: C08F251/02 , C08F230/06 , C08F222/14 , C08J9/26 , B01J20/26 , B01J20/30
Abstract: 本发明属于环境功能材料制备技术领域,公开了一种中空多孔高活性硼亲和印迹聚合物吸附剂及其制备方法和应用。利用乳液模板法,RAFT印迹聚合技术一步构建中空多孔高活性硼亲和分子印迹聚合物并用于柚苷的选择性分离。制备的中空多孔高活性硼亲和分子印迹聚合物具有较高的比表面积与丰富的硼酸位点,可以高效分离富集柚苷并具有酸碱控制释放性能。
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公开(公告)号:CN103788308B
公开(公告)日:2016-01-27
申请号:CN201410023061.X
申请日:2014-01-20
Applicant: 江苏大学
IPC: C08F283/06 , C08F212/08 , C08F212/36 , C08F2/44 , C08F2/32 , C08K9/04 , C08K3/36 , C01B33/18 , C08J9/28 , B01J20/30 , B01J20/10 , B01J20/26 , B01J20/28
Abstract: 本发明涉及一种Pickering乳液聚合制备大孔印迹吸附剂的方法,属环境功能材料制备技术领域。首先,通过改良的St?ber法来合成二氧化硅粒子,并使用油酸对其进行改性增强其疏水性;紧接着通过改性的二氧化硅粒子以及一定量的表面活性剂Hypermer 2296来稳定加入模板分子的油包水型的Pickering高内相乳液,然后在一定温度下聚合,进行一系列处理后得到吸附剂,并将其应用于高效氯氟氰菊酯的选择吸附与分离。制备的吸附剂具有开孔的结构、联结孔、良好的热稳定性和机械强度以及适当的疏水性等优点,并且能够通过改变形成乳液的参数来控制孔的形态,提高对于模板分子的吸附容量。该吸附剂对于高效氯氟氰菊酯表现出良好的吸附能力和选择性吸附。
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公开(公告)号:CN102010040A
公开(公告)日:2011-04-13
申请号:CN201010526878.0
申请日:2010-10-31
Applicant: 江苏大学
Abstract: 本发明涉及一种水源地饮用水突发性环境污染物应急处理方法及装置。该方法采用强电场电离放电方法,把H2O、O2电离后按羟基分子结构直接加工成羟基自由基OH·;将OH·和部分待处理水分别输入高效气液射流溶解器中,使它们充分混合,产生浓度达到20mg/L~30mg/L的羟基溶液;再将产生的羟基溶液和待处理水分别通过输运管道输入高效液液射流溶解器,在高效液液射流溶解器中使它们充分混合后输出。所说的装置由气体预处理器、等离子体源、气液射流溶解器、液液射流溶解器等构成。本发明能有效杀灭蓝藻等微生物,降解微囊藻毒素和苯酚等有机污染物,实现了在线连续快速处理被污染饮用水,具有氧化速率高、能耗低、处理时间短、占地少等优点。
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公开(公告)号:CN103055823A
公开(公告)日:2013-04-24
申请号:CN201210539412.3
申请日:2012-12-14
Applicant: 江苏大学
Abstract: 本发明属环境材料制备技术领域,涉及吸附分离锶离子的酵母模板中空硅基材料表面印迹吸附剂的制备方法及其应用。本发明的技术方案是:先在酵母模板表面包覆纳米二氧化硅颗粒获得酵母/硅复合物,再通过煅烧去除酵母模板制得酵母模板中空硅基材料,并以其为基质材料,二价锶离子为模板离子,壳聚糖为功能单体,γ-(2,3环氧丙氧)丙基三甲氧基硅烷为交联剂,利用悬浮聚合法进行离子印迹聚合改性制备而成。制备的吸附剂有良好的机械性能、热稳定性、较高的吸附容量和吸附动力学性能,具有成本低、比表面积大等优点;同时避免了部分模板分子包埋过深而洗脱不彻底,微球形态不规整等缺陷,实现了对二价锶离子的快速选择性高效吸附分离的目的。
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公开(公告)号:CN102010040B
公开(公告)日:2012-08-29
申请号:CN201010526878.0
申请日:2010-10-31
Applicant: 江苏大学
Abstract: 本发明涉及一种水源地饮用水突发性环境污染物应急处理方法及装置。该方法采用强电场电离放电方法,把H2O、O2电离后按羟基分子结构直接加工成羟基自由基OH·;将OH·和部分待处理水分别输入高效气液射流溶解器中,使它们充分混合,产生浓度达到20mg/L~30mg/L的羟基溶液;再将产生的羟基溶液和待处理水分别通过输运管道输入高效液液射流溶解器,在高效液液射流溶解器中使它们充分混合后输出。所说的装置由气体预处理器、等离子体源、气液射流溶解器、液液射流溶解器等构成。本发明能有效杀灭蓝藻等微生物,降解微囊藻毒素和苯酚等有机污染物,实现了在线连续快速处理被污染饮用水,具有氧化速率高、能耗低、处理时间短、占地少等优点。
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公开(公告)号:CN117924598B
公开(公告)日:2024-09-27
申请号:CN202410091766.9
申请日:2024-01-22
Applicant: 江苏大学
IPC: C08F251/00 , B01J20/26 , B01J20/30 , B01J20/28 , B01D15/38 , C08F220/56 , C08F222/38 , C08J9/26 , C08L51/02
Abstract: 本发明属环境功能材料制备技术领域,公开了三维多孔硼亲和水凝胶基分子印迹吸附剂及其制备方法和应用。以Pickering高内相乳液作为微反应器,通过自由基聚合得到硼酸盐印迹聚合物作为稳定粒子,最后特异性分离富集柚苷分子;具体为:以纤维素纳米晶为载体,通过超支化策略接枝β‑环糊精,制备得到新型生物质稳定粒子CNCs@GMA@SH‑A‑CD稳定乳液。并以丙烯酰胺和N,N'‑亚甲基双丙烯酰胺作为水相,同时水相中引入稳定粒子CNCs@GMA@SH‑A‑CD和ABIB‑BA‑MIPs进行主客体作用,以过硫酸钾作为引发剂,以吐温80作为稳定剂,引发聚合,从而成功构建硼酸亲和多孔分子印迹聚合物吸附材料APOH‑BA‑MIPs,将其应用于NRG的选择性分离纯化。
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