一种在高分子膜表面制备定向碳纳米管的方法

    公开(公告)号:CN103723700B

    公开(公告)日:2015-06-17

    申请号:CN201310667316.1

    申请日:2013-12-10

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种在高分子膜表面制备定向碳纳米管的方法,首先将碳纳米管进行改性处理,收集处理后的改性碳纳米管,干燥;将改性处理的碳纳米管分散在极性溶剂中,并通过处理得到分散均匀的改性碳纳米管分散液;将改性碳纳米管分散液均匀沉积在高分子膜表面,再将另外一层高分子膜覆盖在上述沉积过改性碳纳米管的膜表面,形成三层结构;三层结构经热压处理后,再将三层结构外两层膜通过缓慢撕拉剥离开来,得到定向碳纳米管。本发明不需要考虑碳纳米管制备前的预先设计,可选用碳纳米管的范围广泛;制备方法简单易行,易于实际制备生产;可以实现碳纳米管在柔软的高分子膜表面的定向,有利于定向碳纳米管的进一步应用。

    一种在高分子膜表面制备定向碳纳米管的方法

    公开(公告)号:CN103723700A

    公开(公告)日:2014-04-16

    申请号:CN201310667316.1

    申请日:2013-12-10

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种在高分子膜表面制备定向碳纳米管的方法,首先将碳纳米管进行改性处理,收集处理后的改性碳纳米管,干燥;将改性处理的碳纳米管分散在极性溶剂中,并通过处理得到分散均匀的改性碳纳米管分散液;将改性碳纳米管分散液均匀沉积在高分子膜表面,再将另外一层高分子膜覆盖在上述沉积过改性碳纳米管的膜表面,形成三层结构;三层结构经热压处理后,再将三层结构外两层膜通过缓慢撕拉剥离开来,得到定向碳纳米管。本发明不需要考虑碳纳米管制备前的预先设计,可选用碳纳米管的范围广泛;制备方法简单易行,易于实际制备生产;可以实现碳纳米管在柔软的高分子膜表面的定向,有利于定向碳纳米管的进一步应用。

    一种含改性纳米沸石分子筛的反渗透复合膜的制备方法

    公开(公告)号:CN102114392B

    公开(公告)日:2013-04-24

    申请号:CN201010531654.9

    申请日:2010-11-04

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种含改性纳米沸石分子筛的反渗透复合膜的制备方法,包括:将硅烷偶联剂、纳米沸石分子筛与甲苯混合进行改性反应,改性反应结束后,反应液经过滤,洗涤,烘干制备得到表面经过改性的纳米沸石分子筛;将表面经过改性的纳米沸石分子筛分散到多元酰氯溶液中,得到混合物;将聚砜支撑膜浸入到多元胺的水溶液中,取出膜并去除溶剂,去除溶剂后的膜与上述混合物进行界面聚合反应,反应完成后经后处理得到含改性纳米沸石分子筛的反渗透复合膜。本发明的含改性纳米沸石分子筛的反渗透复合膜的制备方法,过程简单,制备的反渗透复合膜的机械强度好,脱盐率和水通量高。

    一种PDMS/PVDF复合中空纤维膜的制备方法

    公开(公告)号:CN102000516B

    公开(公告)日:2012-11-21

    申请号:CN201010298664.2

    申请日:2010-09-30

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开一种PDMS/PVDF复合中空纤维膜的制备方法,其步骤为:(1)将聚二甲基硅氧烷溶于正己烷中,后加入交联剂混合搅拌0.5~2小时,再加入催化剂,后补充加入正己烷至混合液中聚二甲基硅氧烷的质量百分比浓度为5~30%,室温搅拌8~16小时,离心、脱泡制成制膜液;所述交联剂为正硅酸乙酯,交联剂与聚二甲基硅氧烷的质量比为0.06~0.1∶1;催化剂为二月桂酸二丁基锡,催化剂与聚二甲基硅氧烷的质量比为0.01~0.05∶1;(2)将已晾干的中性聚偏氟乙烯中空纤维基膜浸入制膜液中2~3秒,后取出在室温下晾干,重复上述浸膜、晾干操作2~3次,后在30~110℃下真空干燥至完全交联。本发明工艺简单,所得中空纤维膜对低浓度的酮/丁醇/乙醇溶液有较好分离效果。

    一种用于脱除内毒素的聚砜丝氨酸亲和膜的制备方法

    公开(公告)号:CN102743985A

    公开(公告)日:2012-10-24

    申请号:CN201210203133.X

    申请日:2012-06-19

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种用于脱除内毒素的聚砜丝氨酸亲和膜的制备方法,包括以下步骤:将聚砜中空纤维膜浸于氯甲基甲醚、四氯化锡和正己烷混合溶液中进行反应,得到带有活性基团的聚砜中空纤维膜;将带有活性基团的聚砜中空纤维膜浸于乙二胺中反应,得到带有间隔臂的聚砜中空纤维膜;将带有间隔臂的聚砜中空纤维膜置于磷酸缓冲液中,平衡后浸于醋酸钠水溶液与戊二醛水溶液的混合溶液中活化,得到活化后的聚砜中空纤维膜;将活化后的聚砜中空纤维膜浸于丝氨酸溶液中进行反应,得到偶联丝氨酸的聚砜中空纤维膜;将偶联丝氨酸的聚砜中空纤维膜浸于硼氢化钠溶液中还原,清洗烘干后得到聚砜丝氨酸亲和膜。本方法制备得到相容性好,特异性强的聚砜丝氨酸亲和膜。

    一种纤维素吸附与转印膜的制备方法

    公开(公告)号:CN1851462B

    公开(公告)日:2010-12-08

    申请号:CN200610050833.4

    申请日:2006-05-18

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种网络状大孔结构纤维素吸附与转印膜的制备方法,其步骤为:1)将纤维素溶于有机溶剂中,加入添加剂和非溶剂水,室温下搅拌均匀,静置脱泡后,得纤维素制膜液,静置待用;2)将制膜液用刮刀刮在洁净平整的玻璃板上,膜液厚度为400~600μm;3)在制膜室密闭环境条件下自然挥发溶剂,直至固化成膜;4)将上述膜浸入去离子水中浸泡;彻底交换出溶剂和添加剂后取出,自然晾干。本发明工艺可不经后处理直接制备出性能稳定、孔径较大、高蛋白质吸附量的纤维素平板多孔膜,此膜可广泛用于生化、食品、发酵、医药、生物免疫检测多种工业领域中。

    一种柔性铜铟镓硒薄膜太阳能电池的制备方法

    公开(公告)号:CN101859812A

    公开(公告)日:2010-10-13

    申请号:CN201010162230.X

    申请日:2010-04-30

    Applicant: 浙江大学

    Inventor: 霍平 胡杰 张林

    CPC classification number: Y02P70/521

    Abstract: 本发明公开了一种非真空条件下制备柔性铜铟镓硒薄膜太阳能电池的方法,包括衬底上依次形成底电极、吸收层、缓冲层、窗口层、减反射膜和上电极,其中在衬底上形成底电极和吸收层的步骤为:(1)制备聚酰亚胺薄膜衬底;(2)利用溅射的方法在衬底两面形成钼层;(3)将沉积有钼层的衬底,在氢气和氮气的混合气体氛围中,梯度升温至450~500℃,进行铜-铟-镓元素涂层,然后在H2Se和N2气氛中,450~500℃温度条件下进行硒化反应,硒化反应完成后制备得到柔性铜铟镓硒太阳能电池吸收层。利用本发明方法制备的太阳能电池适应范围广,稳定性、耐高温很透光率高。

    低功耗无线传输的动态电子标签系统

    公开(公告)号:CN101788966A

    公开(公告)日:2010-07-28

    申请号:CN201010118023.4

    申请日:2010-03-04

    Applicant: 浙江大学

    CPC classification number: Y02D10/14 Y02D10/151 Y02D70/44

    Abstract: 本发明公开了一种低功耗无线传输的动态电子标签系统,包括:数据库服务器;无线接入设备,与所述的数据库服务器相连进行数据交换;若干个无线中继器,直接或间接与所述的无线接入设备相连进行数据交换;若干个无线电子标签,与所述的无线中继器相连进行数据交换。本发明动态电子标签系统,是通过对开源软件Openbravo ERP系统开发相应的模块,使之可以通过定制,完成对数据库内容的读取,再通过无线网络发射,专门研发的介绍模块不仅可以接收相关的数据,还能存储、显示相对应的信息。从而简化系统运营的及时、高效,同时节约了大量的人力及物力资源,提高系统工作的可靠性。

    一种真空或直接接触两用的卧式太阳能膜蒸馏装置

    公开(公告)号:CN101693559A

    公开(公告)日:2010-04-14

    申请号:CN200910154019.0

    申请日:2009-10-22

    Applicant: 浙江大学

    CPC classification number: Y02A20/211 Y02A20/212 Y02W10/33 Y02W10/37

    Abstract: 本发明公开了一种真空或直接接触两用的卧式太阳能膜蒸馏装置,包括膜组件、热工质加热系统和冷工质冷却系统,热工质加热系统为太阳能集热储水器、膜组件热水入口、膜组件热水出口、热侧循环泵组成的热侧回路;冷工质冷却系统为膜组件冷凝水出口、换热器、冷凝水收集器、冷侧控制阀门、冷侧循环泵、冷凝水入口组成的冷侧回路,并且,冷凝水收集器通过真空控制阀门与真空泵连通。本发明装置把膜蒸馏真空式和直接接触式两种方式集合于一体,两种不同制备饮用水方式转换很灵活,便捷。

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