纳米材料掺杂聚合物膜的制备方法

    公开(公告)号:CN102580560A

    公开(公告)日:2012-07-18

    申请号:CN201210044045.X

    申请日:2012-02-24

    Inventor: 马军 王盼盼

    Abstract: 纳米材料掺杂聚合物膜的制备方法,本发明涉及聚合物膜的制备方法,本发明是要解决现有的方法制备的纳米材料掺杂聚合物膜中纳米材料分散不均匀,易脱落,且需要额外致孔剂的技术问题。方法:将纳米材料亲水有机化处理后,分散到有机溶剂中,得到悬浮液,再将聚合物加入到悬浮液中,密封后,加热搅拌,得到铸膜液;铸膜液在平板上流延成液膜后浸入凝固浴中进行溶剂与非溶剂交换,实现相转化过程,当凝固膜从平板上脱落后,浸泡在去离子水中,得到纳米材料掺杂聚合物膜。本发明的纳米材料掺杂聚合物膜可制备成微滤膜、超滤膜、纳滤膜、反渗透膜、正向渗透膜,制成平板膜、管式膜或中空纤维膜及其相应膜组件,用于水处理与化工分离领域。

    一种带电水凝胶聚酰胺双网络反渗透膜的制备方法

    公开(公告)号:CN117919973B

    公开(公告)日:2025-03-18

    申请号:CN202410248846.0

    申请日:2024-03-05

    Abstract: 一种带电水凝胶聚酰胺双网络反渗透膜的制备方法,它涉及一种反渗透膜的制备方法。本发明的目的是要解决现有方法制备的反渗透膜存在多步反应及不同构效层的结合力不足的问题。本发明通过界面引发的自由基聚合反应在膜表面构建一层带电水凝胶聚酰胺双网络层,通过带电水凝胶的存在增强膜的电性,从而限制水中离子在膜表面的溶解以及离子在膜内的扩散,进而减小离子透过膜的数量。同时水凝胶提升了膜的亲水性,有利于水分子在膜内的传输及膜抗污染性能的提升。方法:一、配置聚合物液;二、制备反渗透膜;三、清洗膜。本发明制备的双网络反渗透膜带电基团分布范围广且均匀,有利于实现对盐和水的高效分离。本发明可获得一种带电水凝胶聚酰胺双网络反渗透膜。

    一种2D蛋白质纳米夹层纳滤膜的制备方法

    公开(公告)号:CN118416706A

    公开(公告)日:2024-08-02

    申请号:CN202410588589.5

    申请日:2024-05-13

    Abstract: 一种2D蛋白质纳米夹层纳滤膜的制备方法,它属于饮用水净化及废水污染治理领域。本发明的目的是要解决现有界面聚合制备用于水软化的纳滤膜的方法因有机相TMC的界面聚合速度较快,使得制备的纳滤膜聚酰胺层厚度较厚,结构缺陷较多,导致纳滤膜的分离性能降低的问题。方法:一、超滤膜的预处理;二、制备相转变溶菌酶缓冲液;三、配置水相溶液;四、配置有机相溶液;五、固定超滤膜;六、自组装形成2D蛋白质纳米夹层;七、冲洗;八、界面聚合。本发明所制备的用于界面聚合的蛋白质纳米夹层制备方法简单、易操作、周期短、成本较低,适合大规模的纳滤膜制备。本发明可获得一种2D蛋白质纳米夹层纳滤膜。

    一种新生态纳米铁动态膜界面组装及其强化除砷方法

    公开(公告)号:CN117303637A

    公开(公告)日:2023-12-29

    申请号:CN202311334649.2

    申请日:2023-10-16

    Abstract: 一种新生态纳米铁动态膜界面组装及其强化除砷方法,它属于饮用水处理技术领域。本发明的方法是利用Fe(II)/Cl2体系的原位混凝、协同氧化与膜的过滤作用,同步实现膜的原位改性与砷的深度去除,具体方法由以下步骤完成:一、向含砷原水中同时投加氯氧化剂与二价铁盐,经管式混合后将原水引入到膜池中;二、利用曝气、机械搅拌或水力混合的方式搅动膜池内的原水,使膜池内原水充分混合;三、膜池运行出水后得到新生态纳米铁动态界面组装后的膜和去除砷的水。本发明所需设施少,操作简便,维护运行成本低,除砷能力强,是一种新型高效的除砷方法。

    一种利用腐殖酸制备层状腐殖酸/锰氧化物复合催化剂的方法和应用

    公开(公告)号:CN115430461A

    公开(公告)日:2022-12-06

    申请号:CN202211055326.5

    申请日:2022-08-31

    Abstract: 一种利用腐殖酸制备层状腐殖酸/锰氧化物复合催化剂的方法和应用,它属于饮用水净化及废水污染治理领域。本发明的目的是要解决现有除锰技术难以满足去除多种类重金属污染的需求,且熟化周期长、投氯量大、催化活性低和去除重金属效果差的问题。方法:一、向水源中投加次氯酸钠、锰盐和腐殖酸;二、将含有次氯酸钠、锰和腐殖酸的水源引入到载锰滤柱、载锰滤罐或载锰滤池中,动态运行。层状腐殖酸/锰氧化物复合催化剂在中性、酸性或碱性条件下用于去除含有重金属的水中的重金属;所述的含有重金属的水为地表水、地下水、低温低浊度水或污水;所述的重金属为铁、锰、砷、铊、钼或铅。本发明可获得层状腐殖酸/锰氧化物复合催化剂。

    一种纳米水凝胶颗粒改性有机膜的方法

    公开(公告)号:CN115364702A

    公开(公告)日:2022-11-22

    申请号:CN202211057166.8

    申请日:2022-08-31

    Abstract: 一种纳米水凝胶颗粒改性有机膜的方法,它属于饮用水净化及废水污染治理领域。本发明的目的是要解决现有在有机膜表面涂覆亲水聚合物导致亲水聚合物与疏水膜基材之间结合力较差,在使用过程中,亲水聚合物涂层极易脱落,难以保持长期稳定性;而表面接枝则亲水聚合物的方法反应条件往往比较苛刻的问题。方法:一、有机膜的预处理;二、配置预聚液;三、配置纳米水凝胶颗粒改性液;四、固定;五、改性;六、冲洗,得到纳米水凝胶颗粒改性有机膜。本发明改性条件温和,所制备的改性液制备方法简单、易操作、周期短、成本较低。本发明可获得一种纳米水凝胶颗粒改性有机膜。

    一种高通量抗污染的原位二氧化硅/聚酰胺反渗透纳米复合膜的制备方法

    公开(公告)号:CN110026094B

    公开(公告)日:2022-04-26

    申请号:CN201910432775.9

    申请日:2019-05-22

    Abstract: 一种高通量抗污染的原位二氧化硅/聚酰胺反渗透纳米复合膜的制备方法,它属于水处理领域,具体涉及一种反渗透纳米复合膜的制备方法。本发明的目的是要解决现有聚酰胺反渗透薄膜复合膜的通量低的问题。方法:一、去除超滤基膜表面残留的异丙醇水溶液;二、将超滤基膜浸入到间苯二胺水溶液中反应;三、将间苯二胺处理后的超滤基膜浸入到硅烷溶液中反应,再清洗,得到高通量抗污染的原位二氧化硅/聚酰胺反渗透纳米复合膜。本发明还具有工艺简单、可直接生产、工艺稳定等特点。本发明可获得一种高通量抗污染的原位二氧化硅/聚酰胺反渗透纳米复合膜。

    一种高通量抗污染的原位二氧化硅/聚酰胺反渗透纳米复合膜的制备方法

    公开(公告)号:CN110026094A

    公开(公告)日:2019-07-19

    申请号:CN201910432775.9

    申请日:2019-05-22

    Abstract: 一种高通量抗污染的原位二氧化硅/聚酰胺反渗透纳米复合膜的制备方法,它属于水处理领域,具体涉及一种反渗透纳米复合膜的制备方法。本发明的目的是要解决现有聚酰胺反渗透薄膜复合膜的通量低的问题。方法:一、去除超滤基膜表面残留的异丙醇水溶液;二、将超滤基膜浸入到间苯二胺水溶液中反应;三、将间苯二胺处理后的超滤基膜浸入到硅烷溶液中反应,再清洗,得到高通量抗污染的原位二氧化硅/聚酰胺反渗透纳米复合膜。本发明还具有工艺简单、可直接生产、工艺稳定等特点。本发明可获得一种高通量抗污染的原位二氧化硅/聚酰胺反渗透纳米复合膜。

    一种用于含藻水处理的中空纤维重力驱动膜反应器及其使用方法

    公开(公告)号:CN107381794A

    公开(公告)日:2017-11-24

    申请号:CN201710743605.3

    申请日:2017-08-25

    CPC classification number: Y02W10/15 C02F3/1268 C02F2203/006

    Abstract: 一种用于含藻水处理的中空纤维重力驱动膜反应器及其使用方法,涉及一种膜反应器及其使用方法。本发明为解决现有重力驱动膜反应器在含藻水处理过程中占地面积大和基建费用高的问题。该反应器由高位水箱、蓄水箱、膜反应容器、收集瓶、称重装置、重力式中空纤维膜组件和光源构成;高位水箱设置于蓄水箱上方,蓄水箱设置于膜反应器上方,光源与高位水箱、蓄水箱和膜反应容器并列设置。该装置中节省了占地面积,节省更多土地面积以及相应的基建费用;运行成本低,使用寿命长。本发明装置适用于含藻水处理。

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