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公开(公告)号:CN118320648A
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN202410270586.7
申请日:2024-03-11
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种同时提高聚酰胺分离膜水渗透通量和脱盐率的方法及其应用,涉及水处理膜技术领域,本发明针对传统界面聚合法制备的聚酰胺分离膜中分离层厚度大、缺陷多的缺点,通过改变界面聚合过程中水油两相接触方式来调节聚酰胺分离层的结构,利用油相溶液错流时的流动剪切力或膜在转动时与溶液之间的剪切力来减少分离层中缺陷的产生,降低分离层厚度,减少水渗透阻力,从而同时提高聚酰胺分离膜水渗透通量和脱盐率。本发明方法设备要求低,制备工艺简单,便于在传统聚酰胺分离膜制备工艺基础上进行改进,实现放大制备生产,制备所得的聚酰胺分离膜在水处理领域有着广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN115970508B
公开(公告)日:2024-04-19
申请号:CN202310003872.2
申请日:2023-01-03
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种具有凝胶网络的纳米纤维膜、制备方法与应用,属于空气过滤材料技术领域,制备方法包括以下步骤:(1)对纳米纤维膜表面进行亲水化处理,得到亲水化纳米纤维膜后再浸入到硼酸溶液中使其吸附硼酸,烘干;(2)在聚乙烯醇水溶液中加入交联剂,得到预交联的聚乙烯醇溶液;(3)将步骤(1)吸附了硼酸的亲水化纳米纤维膜浸没于步骤(2)预交联的聚乙烯醇溶液中,取出后进行冷冻干燥,制得所述的具有凝胶网络的纳米纤维膜。所述的具有凝胶网络的纳米纤维膜以纳米纤维膜为支撑体,聚乙烯醇凝胶网络贯穿支撑体纳米纤维膜,且聚乙烯醇凝胶在纳米纤维间形成了更小孔径的网络,能够对小尺寸的致病物或颗粒物起到更好的拦截作用。
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公开(公告)号:CN117085523A
公开(公告)日:2023-11-21
申请号:CN202311285436.5
申请日:2023-10-07
Applicant: 浙江大学 , 安庆市长三角未来产业研究院 , 安徽清澜新材料科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种高通量聚酰胺纳滤膜及其制备方法与应用,属于膜分离技术领域,制备方法包括:(1)将无纺布置于反应前驱液中,使反应前驱液浸润无纺布表面及孔道,取出后经冷冻聚合,得到水凝胶包覆的孔径缩小的无纺布;所述的反应前驱液包括丙烯基单体、引发剂和催化剂;(2)利用多巴胺对步骤(1)处理后的无纺布进行改性;(3)使水相单体和油相单体在步骤(2)处理后的无纺布上发生界面聚合反应,制备得到所述的高通量聚酰胺纳滤膜。本发明方法以经过改性的无纺布作为支撑层,从根本上消除多孔支撑层对渗透过程所产生的阻力,制得的纳滤膜产水通量高,分离选择性可调节。
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公开(公告)号:CN116212666B
公开(公告)日:2023-10-03
申请号:CN202310407210.1
申请日:2023-04-17
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种耐酸型高水通量聚四氟乙烯中空纤维微滤膜及其制备方法,涉及膜分离技术领域,包括以下步骤:(1)将聚四氟乙烯中空纤维微滤膜浸泡于非离子表面活性剂的有机溶液中预改性,得到预改性膜;(2)将预改性膜浸润至多酚单体溶液中,充氧后于密闭条件下进行自聚反应,在膜表面及膜孔内构筑贻贝仿生涂层,制备得到所述的耐酸型高水通量聚四氟乙烯中空纤维微滤膜;所述的多酚单体含有邻苯二酚结构;本发明方法反应条件温和、工艺简单、设备要求低,改性后得到的耐酸型高水通量聚四氟乙烯中空纤维微滤膜不但水渗透通量提升9‑13倍,且具有优异的耐酸性能,在废水处理领域具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN116440719A
公开(公告)日:2023-07-18
申请号:CN202310222569.1
申请日:2023-03-09
Applicant: 利得膜(北京)新材料技术有限公司 , 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种亲水化聚四氟乙烯中空纤维微滤膜及其制备方法,属于膜分离技术领域,制备方法包括以下步骤:(1)将聚四氟乙烯中空纤维微滤膜浸泡于非离子表面活性剂的乙醇溶液中预改性,得到预改性膜;(2)将预改性膜浸泡于含亲水单体的反应液中,加入引发剂,使亲水单体在膜表面及膜孔内自聚合,制备得到所述的亲水化聚四氟乙烯中空纤维微滤膜;所述的亲水单体为含有至少两个碳碳双键的丙烯酸酯类单体或丙烯酰胺类单体。本发明制备方法简单,制备得到的亲水化聚四氟乙烯中空纤维微滤膜不但水渗透通量较原膜提升4‑6倍,且耐酸碱性能优异,在污水处理领域具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN115321958B
公开(公告)日:2023-05-16
申请号:CN202210633326.2
申请日:2022-06-06
Applicant: 浙江大学 , 中国人民解放军96911部队
IPC: B01D46/54 , C04B35/10 , C04B35/622 , C02F1/44
Abstract: 本发明公开了一种基于墨水直写的三层结构陶瓷膜的制备方法,包括以下步骤:(1)通过3D直写打印技术利用支撑层浆料、中间层浆料和功能层浆料制备得到三层结构陶瓷膜坯体;(2)将三层结构陶瓷膜坯体加热烧结,制备得到所述的基于墨水直写的三层结构陶瓷膜;支撑层浆料在3D直写打印过程中的挤出厚度为100‑3000μm;中间层浆料在3D直写打印过程中的挤出厚度为50‑200μm;功能层浆料在3D直写打印过程中的挤出厚度为2.5‑20μm;其中,支撑层浆料中的陶瓷粉末的平均粒径>中间层浆料中的陶瓷粉末的平均粒径>功能层浆料中的陶瓷粉末的平均粒径。本发明制备工艺简单温和,能耗低,可用于制备分离性能可调的三层结构陶瓷膜。
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公开(公告)号:CN115569536B
公开(公告)日:2023-04-28
申请号:CN202211190183.9
申请日:2022-09-28
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种抗污染超滤膜及其制备方法和应用,属于膜分离技术领域,该抗污染超滤膜的制备方法包括:(1)对聚合物粉末进行氨基化改性得到氨基化改性聚合物粉末;(2)利用氨基化改性聚合物粉末制备铸膜液,再将铸膜液在支撑层上流延成膜,随后转移至凝固浴中固化成型得到湿膜,进一步洗涤晾干后得到含氨基超滤膜;(3)以环氧单体、两性离子单体和引发剂为原料发生聚合反应制备环氧‑两性离子共聚物;(4)通过环氧开环反应,将环氧‑两性离子共聚物接枝到步骤(2)的含氨基超滤膜上,得到所述的抗污染超滤膜。本发明方法制得的抗污染超滤膜亲水性好,且具有优异的抗蛋白质污染能力和抗细菌黏附能力,能够维持较高的纯水通量。
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公开(公告)号:CN115970508A
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN202310003872.2
申请日:2023-01-03
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种具有凝胶网络的纳米纤维膜、制备方法与应用,属于空气过滤材料技术领域,制备方法包括以下步骤:(1)对纳米纤维膜表面进行亲水化处理,得到亲水化纳米纤维膜后再浸入到硼酸溶液中使其吸附硼酸,烘干;(2)在聚乙烯醇水溶液中加入交联剂,得到预交联的聚乙烯醇溶液;(3)将步骤(1)吸附了硼酸的亲水化纳米纤维膜浸没于步骤(2)预交联的聚乙烯醇溶液中,取出后进行冷冻干燥,制得所述的具有凝胶网络的纳米纤维膜。所述的具有凝胶网络的纳米纤维膜以纳米纤维膜为支撑体,聚乙烯醇凝胶网络贯穿支撑体纳米纤维膜,且聚乙烯醇凝胶在纳米纤维间形成了更小孔径的网络,能够对小尺寸的致病物或颗粒物起到更好的拦截作用。
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公开(公告)号:CN115888439A
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN202211739975.7
申请日:2022-12-31
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种抗污除氯的进水隔网及其制备方法和应用,属于膜分离技术领域,制备方法包括:(1)调节稳定剂溶液的pH至酸性,向其中加入共轭单体、交联剂和引发剂,制备得到均匀的改性溶液;所述的共轭单体为吡咯、苯胺、噻吩或3,4–乙烯二氧噻吩中的至少一种;(2)将进水隔网浸入到改性溶液中,加入氧化剂,诱导共轭单体在进水隔网表面进行聚合反应,持续聚合反应半小时以上,洗涤烘干制备得到所述的抗污除氯的进水隔网。本发明通过在进水隔网的表面引入共轭聚合物,提高了进水隔网的抗污染性能及除氯能力,实现了还原脱氯后的除氯能力的循环再生,且工艺简单、反应条件温和,易于大规模生产。
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公开(公告)号:CN115814605A
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202211559007.8
申请日:2022-12-06
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种废弃反渗透膜修复剂及修复方法,涉及水处理膜修复技术领域,所述修复剂包括A试剂和B试剂,A试剂为苯胺盐酸水溶液,B试剂为过硫酸铵水溶液。本发明还公开了一种利用所述修复剂修复废弃反渗透膜的方法,包括以下步骤:(1)对废弃反渗透膜进行常规清洗;(2)利用A试剂或A试剂的稀释液处理步骤(1)得到的废弃反渗透膜后,再利用B试剂或B试剂的稀释液处理,清洗;(3)进一步利用A试剂或A试剂的稀释液处理步骤(2)得到的废弃反渗透膜后,清洗,完成废弃反渗透膜的修复。本发明方法设备要求低,修复剂易于获得,修复过程仅依靠苯胺自聚合即可完成,修复速度快,修复效果好,在水处理领域有着广泛的应用前景。
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