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公开(公告)号:CN118751073A
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202410801394.4
申请日:2024-06-20
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明涉及分离膜材料技术领域,公开了一种基于硼酸盐调控的新型反渗透膜及其制备方法。该方法包括:先配置间苯二胺‑硼酸混合液得到水相溶液,并采用均苯三甲酰氯、正己烷配制油相溶液,再将超滤膜浸没至所述水相溶液中,取出,用橡胶辊辊干,再浸没至所述油相溶液中进行界面聚合反应,得到界面聚合后的反渗透基膜;依次使用正己烷、去离子水冲洗所述反渗透基膜,再对依次进行热处理和冷却,得到新型反渗透膜。本发明提供的方法所得新型反渗透膜具有较高的渗透选择性,易于工业化生产,并且,本发明提供的方法从界面聚合反应的微观尺度出发,巧妙利用硼酸根离子与间苯二胺的相互作用,为界面聚合反应的调控提供了一种新的解决思路和方法。
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公开(公告)号:CN116550162A
公开(公告)日:2023-08-08
申请号:CN202310680054.6
申请日:2023-06-09
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明属于膜法水处理技术领域,涉及一种新型胍基复合纳滤平板膜,及其制备方法和应用。本发明的胍基复合纳滤平板膜的制备方法,通过1,3‑二氨基胍的氨基与均苯三甲酰氯的酰氯基团发生聚合反应,在聚醚砜超滤膜表面形成致密的分离层。在适合的反应条件下,本发明所获得的胍基复合纳滤膜能够实现广泛pH范围内对多价离子的有效分离,对1000ppm的MgSO4溶液截留率高达96%以上,且在pH为8‑9的碱性离子混合溶液中可连续稳定运行。本发明的优点在于制备步骤较少,操作简单,成本较低,且制备出的高分子复合纳滤膜可实现连续运行、适宜pH范围广、稳定性强。
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公开(公告)号:CN113860638A
公开(公告)日:2021-12-31
申请号:CN202111129512.4
申请日:2021-09-26
Applicant: 同济大学
IPC: C02F9/14 , C02F101/10 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种化学‑电化学‑生物三段式组合废水处理装置及采用其用于钢铁钝化液废水的处理方法,装置包括化学除磷、过滤式阴极电芬顿及MBR池,化学除磷反应器由反应区和沉淀区组成,过滤式阴极电芬顿反应器包括过滤式阴极、阳极、第一曝气系统等,MBR池包括膜组件和第二曝气系统等。本发明采用的过滤式阴极电芬顿反应器能够有效利用化学除磷段残留的Fe2+,过滤式阴极还可以实现固液分离的目的,同时电极表面截留的铁物质仍可继续发生界面芬顿反应;通过化学除磷、过滤式阴极电芬顿以及MBR技术的有机组合,能够实现钝化液废水中难降解有机物和磷酸盐的高效去除,具有药剂投加量少、运行费用低、反应时间短、处理效率高等优点。
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公开(公告)号:CN116730446A
公开(公告)日:2023-09-12
申请号:CN202310946036.8
申请日:2023-07-31
Applicant: 同济大学
IPC: C02F1/469 , C02F1/461 , C02F101/10
Abstract: 本发明属于复合材料和废水处理技术领域,涉及一种ZnFe‑PANI复合碳材料电极及其制备方法,及其用于电容去离子技术电吸附磷酸盐的应用。本发明的ZnFe‑PANI复合碳材料电极包括ZnFe‑PANI纳米颗粒与碳纳米管导电网络,所述ZnFe‑PANI纳米颗粒通过沉淀法均匀分散于碳纳米管网络中。其制备方法包括:聚苯胺的制备、ZnFe‑PANI纳米颗粒的制备以及电极的制备。本发明的ZnFe‑PANI复合碳纳米管电极能够快速去除水体中磷酸盐并达到磷酸盐排放标准。本发明的电极具有制备工艺简单、成本低廉、快速离子传输、良好的电化学稳定性及较高吸附容量的优势。
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公开(公告)号:CN116585904A
公开(公告)日:2023-08-15
申请号:CN202310732202.4
申请日:2023-06-20
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明属于膜法水处理领域,尤其涉及一种基于化学气泡提高膜通量的纳滤平板膜及其制备方法。本发明的纳滤平板膜制备方法,包括PES超滤膜的预处理、水相和油相反应溶液制备,以及气泡增大膜通量的纳滤膜制备方法,从而获得气泡增大膜通量的纳滤膜。在PES超滤膜表面,通过1,3‑二氨基胍的氨基与均苯三甲酰氯的酰氯基团在碱性条件下发生聚合反应,同时产生大量连续不断的纳米气泡,促使聚合反应在众多释放的气泡中进行,进而形成多孔的表层结构。高分子聚酰胺的致密表层可实现多价离子的截留,同时多孔结构减少了过膜阻力,增加膜通量。本发明的优点在于与传统引入物理气泡如超声、热量等相比,省去了繁琐的步骤,且操作简单,易于实现。
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