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樹脂的吸附與它的物理結構和化學結構有著密切的關系:非較孔交換樹脂主要是它的物理結構(比表面、孔徑、空隙率等)起作用;極性樹脂和大孔交換樹脂既具有一定的比表面積和細孔,又具有各種極性或不同功能基團,化學吸附則相應起著較為重要的作用。由南京大學自主研制出高比表面**高交聯(lián)吸附樹脂,并成功應用于含低水溶性的酚或芳香羧酸類等污染物的化工廢水治理中,開辟了樹脂吸附技術處理有毒**化工廢水及資源化新領域,受到化
由南京大學自主研制出高比表面**高交聯(lián)吸附樹脂,并成功應用于含低水溶性的酚或芳香羧酸類等污染物的化工廢水治理中,開辟了樹脂吸附法處理有毒**化工廢水及資源化新領域,受到化工環(huán)保界的廣泛關注,江蘇國創(chuàng)新材料研究中心依托于南京大學科研團隊通過樹脂骨架優(yōu)化、孔結構調(diào)控和表面化學修飾等方法,成功開發(fā)了多項水溶性、難降解**污染物治理與資源化技術,成功的將樹脂吸附法應用于高濃度**化工廢水處理及資源化領域中,
廢水總氮**標是目前很多企業(yè)面臨要解決的問題,硝態(tài)氮是總氮難以達標的主要原因,由于硝態(tài)氮是較穩(wěn)定的化合物,硝態(tài)氮處理是在反硝化菌的作用下還原為氮氣,而這個過程是分布進行的,一些廠因為水質(zhì)復雜或者脫氮工藝不完善等原因,導致硝態(tài)氮處理不完全而無法達到總氮處理達標的效果。樹脂吸附法是比較成熟的除硝態(tài)氮技術,采用由南京大學*的吸附樹脂作為主要吸附材料的樹脂吸附技術。其原理是利用人工合成的樹脂材料上修飾
生化尾水至指已經(jīng)經(jīng)過生化處理系統(tǒng)充分作用后的尾水,該類水質(zhì)可生化性能很差,因此必須使用必要的物化手段,截留尾水中可溶性發(fā)色基團、難以生物降解的**物以及水中殘存的SS、膠體狀物質(zhì)等方可達到預期處理目標。根據(jù)生化尾水的物理化學性質(zhì),南京大學科研團隊研制出具有特殊理化結構的GC-8復合功能樹脂,它可以將廢水中的水溶性、難降解**污染物吸附富集,出水各項指標均能滿足新標準的要求。吸附飽和的樹脂用優(yōu)選的脫
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