Janus中空纤维膜的制备方法、微气泡强化吸收装置和应用

    公开(公告)号:CN118056599A

    公开(公告)日:2024-05-21

    申请号:CN202211446107.X

    申请日:2022-11-18

    Abstract: 本申请公开了一种Janus中空纤维膜的制备方法、微气泡强化吸收装置和应用,包括以下步骤:a)将成膜聚合物和内层添加剂溶于有机溶剂中,搅拌I,得到内层制膜液;b)将成膜聚合物和外层添加剂溶于有机溶剂中,搅拌II,得到外层制膜液;c)将内层制膜液和外层制膜液同时导入双通道喷头,通入纺丝芯液,利用共挤出法制备双层中空纤维膜;d)将双层中空纤维膜依次浸入交联池、洗涤池和溶剂交换池中,干燥,得到Janus中空纤维膜。本申请提供的Janus中空纤维膜制备方法操作方便,可实现Janus中空纤维膜的连续化制备,制备的Janus中空纤维膜用于微气泡发生装置,可以通过Janus膜形成大量微气泡,增加气液接触面积,大幅提高气体吸收效率。

    一种中空纤维膜及制备和在液压油脱气中的应用

    公开(公告)号:CN114618321B

    公开(公告)日:2023-07-25

    申请号:CN202011458475.7

    申请日:2020-12-11

    Abstract: 本发明提供了一种可用于航空液压油中溶解空气脱除的中空纤维膜制备及改性方法,所制备的中空纤维膜对液压油具有优异的耐受性,在高压液压油中性能稳定,无液压油膜内渗透及膜被溶胀现象。在进行液压油膜法脱气过程中,液压油在膜外侧流动,膜内侧通过抽真空形成渗透动力,使得液压油中溶解的空气渗透通过膜而被有效脱除。本发明所提供的中空纤维膜制备及改性方法,可有效提高液压油中溶解空气的脱除效率及过程可靠性,同时通过控制中空纤维膜尺寸,以中空纤维膜组件的形式进行工作,可以大幅度提高液压油与脱气膜的接触面积,具有脱气效率高、能耗低以及对航空系统至关重要的体积要求小等优点。

    一种聚偏氟乙烯超滤膜共混改性方法

    公开(公告)号:CN101905123A

    公开(公告)日:2010-12-08

    申请号:CN200910011833.7

    申请日:2009-06-03

    Abstract: 本发明涉及一种聚偏氟乙烯超滤膜改性方法,用以改善膜的抗污染性能。采用PVDF为膜材料,通过添加亲水性纳米颗粒来改变膜亲水性,通过添加第二聚合物来使纳米颗粒在膜内分布,完成对PVDF的共混改性。本发明操作简单,有效的控制了纳米颗粒在膜内的分散,并保持了超滤膜的截留性能。所制得的超滤膜亲水性明显改善,抗污染能力显著提高。

    含有柔性链段聚醚的聚酰亚胺膜材料及均质膜的制备方法

    公开(公告)号:CN101733027A

    公开(公告)日:2010-06-16

    申请号:CN200810228710.4

    申请日:2008-11-12

    Abstract: 本发明涉及高分子分离膜技术,具体地说是含有柔性链段聚醚的聚酰亚胺膜材料及均质膜的制备方法,在15~30℃氮气气氛中,将芳香族二胺单体和二端胺基聚醚溶解在极性溶剂中,加入芳香族二酸酐;搅拌反应10~24h后;加入催化剂和吸水剂,继续反应10~24h,然后升高温度到50~90℃反应1~5h;最后使聚合物在沉降剂中沉降,得到的聚合物在真空烘箱中80~120℃烘24~48h;将得到的聚合物材料溶解在极性溶剂中,把溶液倒在聚乙烯板上,25~60℃下干燥成膜,得到的均质膜,然后把膜放入真空烘箱中80~120℃烘24~48h;得到的膜厚度在50~150μm之间。本发明以聚醚柔性链段加入刚性聚酰亚胺主链中,得到了具有优异CO2气体分离性能的均质膜。

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