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公开(公告)号:CN107694358A
公开(公告)日:2018-02-16
申请号:CN201710862729.3
申请日:2017-09-22
Applicant: 同济大学
CPC classification number: B01D71/82 , B01D67/0093 , B01D69/02 , B01D2325/48
Abstract: 本发明涉及一种具有高效持续抗菌抗污染效果的聚合物分离膜的制备方法,属于水处理和膜分离科学与技术领域。通过电子转移活化再生催化剂原子转移自由基聚合方法,在聚合物分离膜表面接枝季铵盐,可以有效提高聚合物分离膜的抗污染性能,并且经此法改性后的聚合物分离膜,对细菌和微生物的繁殖有明显的抑制作用,具有良好的抗菌性能,改性后的膜具有良好的分离性能,具有长期稳定抗菌抗污染的效果。本发明工艺简单,绿色环保,可在较低催化剂含量下进行操作,在实际的工业生产中有较强的操作性,在水处理领域具有潜在广泛的应用价值。
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公开(公告)号:CN106955603B
公开(公告)日:2020-09-25
申请号:CN201710176674.0
申请日:2017-03-23
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明涉及一种具有长期稳定抗菌抗污染效果的聚合物分离膜及其制备方法,属于水处理和膜分离科学与技术领域。通过引入活性载体自组装季铵盐,可提高季铵盐在聚合物分离膜表面的偏析并控制季铵盐的释放,对细菌和微生物的繁殖有明显的抑制作用,具有良好的分离性能,有效改善分离膜的抗菌和抗污染能力,延长了膜的使用寿命。本发明工艺简单,高效环保,所制备的聚合物分离膜在较低抗菌剂添加下具有较明显的性能提升,抗污染性能显著,在水处理领域具有潜在广泛的应用价值。
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公开(公告)号:CN110449042A
公开(公告)日:2019-11-15
申请号:CN201910800034.1
申请日:2019-08-28
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明公开了具有抗菌抗生物污染功能的聚酰胺薄层复合反渗透膜及其制备方法,属于水处理技术领域,包括:将高度水稳定性的金属有机框架CuBTTri超声溶解于含有聚苯三甲酰氯的正己烷溶液中,将聚醚砜超滤膜浸没在间苯二胺水溶液后取出、浸渍在含有上述金属有机框架的均苯三甲酰氯正己烷溶液中反应改性,得到聚酰胺薄层复合反渗透膜。所得复合反渗透膜中镶嵌抗菌金属有机框架CuBTTri,膜反渗透膜通量大,抗菌抗生物污染性能大幅提高且持久,制备方法简单,条件温和,易于推广。
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公开(公告)号:CN111323355B
公开(公告)日:2021-04-09
申请号:CN202010087996.X
申请日:2020-02-12
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明公开了一种分析测定聚酰胺薄层复合分离膜分离层结构参数的方法,属于水处理技术领域。该方法首先通过有机溶剂将薄层复合分离膜的聚酰胺分离层与支撑层分离,将聚酰胺分离层附着在金芯片上,然后通过QCM的流动模块与湿度模块分别测量其上聚酰胺分离层在干燥氮气条件、湿度条件、完全浸没于水的条件下的质量变化,再结合TEM技术所得图片中聚酰胺分离层膜的表面积差值,可以精确测量出聚酰胺分离层膜孔隙率、总厚度与叶片内在厚度结构参数;本发明方法通过将质量变化灵敏的QCM与传统的TEM技术相耦合,精准地量化了薄层复合分离膜的关键截留层—聚酰胺分离层结构参数,突破了传统电镜法仅能从微观尺度观测聚酰胺分离层结构但结构参数难以量化的限制。
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公开(公告)号:CN111323355A
公开(公告)日:2020-06-23
申请号:CN202010087996.X
申请日:2020-02-12
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明公开了一种分析测定聚酰胺薄层复合分离膜分离层结构参数的方法,属于水处理技术领域。该方法首先通过有机溶剂将薄层复合分离膜的聚酰胺分离层与支撑层分离,将聚酰胺分离层附着在金芯片上,然后通过QCM的流动模块与湿度模块分别测量其上聚酰胺分离层在干燥氮气条件、湿度条件、完全浸没于水的条件下的质量变化,再结合TEM技术所得图片中聚酰胺分离层膜的表面积差值,可以精确测量出聚酰胺分离层膜孔隙率、总厚度与叶片内在厚度结构参数;本发明方法通过将质量变化灵敏的QCM与传统的TEM技术相耦合,精准地量化了薄层复合分离膜的关键截留层—聚酰胺分离层结构参数,突破了传统电镜法仅能从微观尺度观测聚酰胺分离层结构但结构参数难以量化的限制。
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公开(公告)号:CN108404684A
公开(公告)日:2018-08-17
申请号:CN201810207011.5
申请日:2018-03-14
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明涉及一种超亲水改性的抗污染PVDF分离膜的制备方法,利用碱性溶液处理PVDF表面生成双键,通过氨基-烯加成反应和氨基-环氧开环反应在PVDF膜表面通过化学键交联超支化聚乙烯亚胺;膜表面的超支化聚乙烯亚胺与环氧丙醇溶液进行氨基-环氧开环反应制得具有抗污染性能的PVDF膜。改性后的PVDF膜具有大量氨基和羟基等活性基团,使得膜表面的亲水性大大提高。本发明解决PVDF分离膜本身较强的疏水性,防止应用过程中污染物易吸附、沉积在膜表面或膜孔内,提高膜的抗污染能力,延长膜的使用寿命。本发明采用化学方法进行改性,条件温和,操作简便,不需要昂贵的仪器,易于推广,所得产物牢固,具有良好抗污染性能,在水处理领域具有潜在的广泛应用价值。
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公开(公告)号:CN106955603A
公开(公告)日:2017-07-18
申请号:CN201710176674.0
申请日:2017-03-23
Applicant: 同济大学
CPC classification number: B01D71/34 , B01D67/0002 , B01D67/0079 , B01D2325/48
Abstract: 本发明涉及一种具有长期稳定抗菌抗污染效果的聚合物分离膜及其制备方法,属于水处理和膜分离科学与技术领域。通过引入活性载体自组装季铵盐,可提高季铵盐在聚合物分离膜表面的偏析并控制季铵盐的释放,对细菌和微生物的繁殖有明显的抑制作用,具有良好的分离性能,有效改善分离膜的抗菌和抗污染能力,延长了膜的使用寿命。本发明工艺简单,高效环保,所制备的聚合物分离膜在较低抗菌剂添加下具有较明显的性能提升,抗污染性能显著,在水处理领域具有潜在广泛的应用价值。
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公开(公告)号:CN112657352B
公开(公告)日:2021-11-12
申请号:CN202011369983.8
申请日:2020-11-30
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明提供一种聚酰胺薄膜层复合反渗透膜及其制备方法和应用,首先制备具有两亲性性质的超薄金属有机框架CuBDC纳米片,并将其置于水/油两相界面上,其中,水相为间苯二胺水溶液,油相为正己烷,待正己烷完全挥发后,向界面处缓慢加入含有均苯三甲酰氯的正己烷溶液,反应形成改性后的聚酰胺薄膜层。将薄膜小心置于超滤膜基体上,制得聚酰胺薄层复合反渗透膜。CuBDC辅助自由界面上形成的聚酰胺薄膜内在厚度约为5nm左右,超薄金属有机框架纳米片为界面聚合反应热扩散提供方向性,加强界面聚合反应的剧烈程度,同时提高间苯二胺向油相方向扩散的速率,在形成超薄聚酰胺薄膜的同时提高了其表面积和交联度,大幅提高膜的通量和截盐率。
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公开(公告)号:CN108404684B
公开(公告)日:2021-06-11
申请号:CN201810207011.5
申请日:2018-03-14
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明涉及一种超亲水改性的抗污染PVDF分离膜的制备方法,利用碱性溶液处理PVDF表面生成双键,通过氨基‑烯加成反应和氨基‑环氧开环反应在PVDF膜表面通过化学键交联超支化聚乙烯亚胺;膜表面的超支化聚乙烯亚胺与环氧丙醇溶液进行氨基‑环氧开环反应制得具有抗污染性能的PVDF膜。改性后的PVDF膜具有大量氨基和羟基等活性基团,使得膜表面的亲水性大大提高。本发明解决PVDF分离膜本身较强的疏水性,防止应用过程中污染物易吸附、沉积在膜表面或膜孔内,提高膜的抗污染能力,延长膜的使用寿命。本发明采用化学方法进行改性,条件温和,操作简便,不需要昂贵的仪器,易于推广,所得产物牢固,具有良好抗污染性能,在水处理领域具有潜在的广泛应用价值。
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公开(公告)号:CN112657352A
公开(公告)日:2021-04-16
申请号:CN202011369983.8
申请日:2020-11-30
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明提供一种聚酰胺薄膜层复合反渗透膜及其制备方法和应用,首先制备具有两亲性性质的超薄金属有机框架CuBDC纳米片,并将其置于水/油两相界面上,其中,水相为间苯二胺水溶液,油相为正己烷,待正己烷完全挥发后,向界面处缓慢加入含有均苯三甲酰氯的正己烷溶液,反应形成改性后的聚酰胺薄膜层。将薄膜小心置于超滤膜基体上,制得聚酰胺薄层复合反渗透膜。CuBDC辅助自由界面上形成的聚酰胺薄膜内在厚度约为5nm左右,超薄金属有机框架纳米片为界面聚合反应热扩散提供方向性,加强界面聚合反应的剧烈程度,同时提高间苯二胺向油相方向扩散的速率,在形成超薄聚酰胺薄膜的同时提高了其表面积和交联度,大幅提高膜的通量和截盐率。
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