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公开(公告)号:CN118179282A
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202211594892.3
申请日:2022-12-13
Applicant: 中国科学院大连化学物理研究所
Abstract: 本申请公开了一种疏水改性的聚醚醚酮复合膜及其制备方法和应用。所述疏水改性的聚醚醚酮复合膜包括聚醚醚酮膜和疏水致密层,所述疏水致密层在所述聚醚醚酮膜的表面;所述聚醚醚酮膜具有孔径。所述表面涂覆PDMS的聚醚醚酮多孔膜的平均孔径为5~500nm;厚度为50~200μm;孔隙率为40~70%。具有较强的疏水性,属于膜分离科学与技术领域。本发明的方法实现了疏水PDMS/PEEK复合膜的制备,方法简单,易于操作和实现工业化生产。
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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
Applicant: 中国科学院大连化学物理研究所
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。
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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
Applicant: 中国科学院大连化学物理研究所
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。
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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
Applicant: 中国科学院大连化学物理研究所
IPC: B01D71/34
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。
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公开(公告)号:CN101733029A
公开(公告)日:2010-06-16
申请号:CN200810228797.5
申请日:2008-11-14
Applicant: 中国科学院大连化学物理研究所
CPC classification number: Y02C10/10 , Y02P20/152
Abstract: 本发明涉及高分子分离膜技术,具体地说是一种CO2分离膜材料及复合膜的制备方法,将DM和PEGA加入到四氢呋喃溶剂中,然后加入引发剂,其中DM与PEGA总和质量分数为5%~90%,引发剂质量分数为0.07%~1%,然后50~90℃的油浴加热回流,反应10~30h,反应完后待溶液冷却至常温倒入搅拌中的非极性溶剂中沉淀,得到白色粘状聚合物,然后真空烘箱中70~120℃烘20~30h,得到淡黄色透明的聚合物PDM-PEGA。本发明制备出的复合平板对CO2/CH4、CO2/N2、CO2/H2都具有良好的分离性能。
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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
Applicant: 中国科学院大连化学物理研究所
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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公开(公告)号:CN119490242A
公开(公告)日:2025-02-21
申请号:CN202311064090.6
申请日:2023-08-21
Applicant: 中国科学院大连化学物理研究所
Abstract: 本申请公开了一种微气泡吹脱装置及其在氨氮废水处理中的应用。包括依次管路连接的微气泡分散装置、吸收装置、气液分离装置;所述微气泡分散装置中填装有Janus中空纤维膜;内径为0.1~2.0mm;壁厚为0.05~0.6mm;孔径为0.05~2.0μm;亲水层的水接触角小于65°,疏水层的水接触角大于110°。将空气分散成微气泡与氨氮废水接触,利用微气泡比表面积大,传质效率高,气液接触时间长的优势,强化水中氨氮向气相中的传质,降低气液比,减少吹脱过程的能耗,降低吹脱过程的设备投资和运行成本。
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公开(公告)号:CN118179289A
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202211593570.7
申请日:2022-12-13
Applicant: 中国科学院大连化学物理研究所
Abstract: 本申请公开了一种负载离子液体的聚醚醚酮微孔膜及其制备方法和应用。所述负载离子液体的聚醚醚酮微孔膜包括聚醚醚酮膜和离子液体,所述聚醚醚酮膜具有微孔,所述离子液体负载于所述聚醚醚酮膜的微孔内。与传统离子液体负载膜相比,本发明具有聚醚醚酮材料的超稳定性、膜孔均匀性、膜的分离功能、性能可调可控等优点。
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公开(公告)号:CN118059700A
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202211421572.8
申请日:2022-11-14
Applicant: 中国科学院大连化学物理研究所
Abstract: 本申请公开了一种亲水性聚四氟乙烯分离膜及其制备方法和应用。所述亲水性聚四氟乙烯分离膜包括聚四氟乙烯分离膜和亲水功能层,所述亲水功能层附着于所述聚四氟乙烯分离膜的表面及孔道内部,所述亲水功能层由亲水性单体和交联剂交联形成。采用具有良好浸润性的溶剂体系和改性单体,利用亲水性单体和交联剂之间的界面聚合反应在PTFE分离膜表面和孔道内部形成完整的亲水性功能层,提高PTFE分离膜的亲水性、水通量,降低穿透压。
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公开(公告)号:CN113750817A
公开(公告)日:2021-12-07
申请号:CN202010499658.7
申请日:2020-06-04
Applicant: 中国科学院大连化学物理研究所
Abstract: 一种热致重排聚(苯并恶唑‑共‑酰胺)中空纤维气体分离膜及应用,该膜为具有致密皮层的非对称结构;其是通过对邻位含羟基的聚酰胺前驱体中空纤维膜高温热处理得到的。本发明的热致重排聚(苯并恶唑‑共‑酰胺)中空纤维膜柔韧性较好,耐有机溶剂和耐酸碱能力好,且具有很好的热稳定性和抗压性能,尤其适于CO2、SO2等酸性气体的分离回收。
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