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公开(公告)号:CN111330453B
公开(公告)日:2022-04-19
申请号:CN202010149389.1
申请日:2020-03-06
Applicant: 自然资源部天津海水淡化与综合利用研究所
Abstract: 本发明属于分离膜技术领域,尤其涉及一种聚四氟乙烯中空纤维复合膜及其制备方法,该复合膜为双层结构,所述复合膜包括外侧的亲水超滤表皮层和内侧的疏水PTFE支撑层,所述亲水超滤表皮层初始接触角为20°‑85°,所述亲水超滤表皮层的厚度为2μm‑50μm,表面的微孔结构呈圆形且均匀分布,微孔的平均孔径为5nm‑100nm,所述亲水超滤表皮层的断面为海绵状孔,所述疏水PTFE支撑层初始接触角为108°‑158°,其微孔结构为由微细纤维间缝隙形成的点线状分离孔,分离孔的平均孔径为750nm‑4000nm,孔隙率为65%‑85%。本发明的有益效果是:该复合结构聚四氟乙烯中空纤维膜具备持久疏水性和高效分离性能。同时,本发明制备方法简便、高效、经济、环保,制得的复合膜稳定性好。
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公开(公告)号:CN114225122A
公开(公告)日:2022-03-25
申请号:CN202111607404.3
申请日:2021-12-27
Applicant: 天津市口腔医院(天津市整形外科医院、南开大学口腔医院) , 自然资源部天津海水淡化与综合利用研究所
Abstract: 本发明公开了一种含有抗菌肽的壳芯结构纳米纤维膜的制备方法,包括以下步骤:取PLGA粉末溶于DMF溶液搅拌溶解,得到浓度为10wt%~18wt%的壳层PLGA/DMF溶液备用;取KSL‑W粉末与4mL~5mL的蒸馏水混合得到芯层KSL‑W水溶液备用;静电纺丝机分别吸取壳层PLGA/DMF溶液和芯层KSL‑W水溶液形成纳米纤维膜;收集厚度为0.1mm~0.3mm的纳米纤维膜,而后将纳米纤维膜折叠并放置入温度为40℃~70℃的烘箱中烘干,得到含有抗菌肽的壳芯结构纳米纤维膜。利用同轴静电纺丝技术,保证了纤维膜的屏障性能,又提高了力学性能,抗菌肽使纳米纤维膜具有抗菌性,解决了现有膜性材料易与外界交通发生细菌感染而影响预后的缺点;在病损区有效地释放抗菌药物,提高复层纤维膜组织亲和性,同时降低药物的初期突释现象。
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公开(公告)号:CN111111453A
公开(公告)日:2020-05-08
申请号:CN201911314225.3
申请日:2019-12-19
Applicant: 自然资源部天津海水淡化与综合利用研究所
Abstract: 本发明属于过滤膜组件生产技术领域,尤其涉及一种膜组件湿态存储处理方法,将臭氧水在一定的进水压力和进水流量下通过待处理膜组件,对待处理膜组件进行杀菌处理;然后将臭氧水处理完成后的膜组件进行塑封保存。同时提供了一种用于实现本方法的膜组件湿态存储处理装置。本发明的有益效果是:确保膜组件存储过程中不滋生细菌,保证性能的稳定,且膜组件在使用前不需要用纯水冲洗,可直接使用,整个过程亦不会产生二次污染,为一种绿色环保的方法。
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公开(公告)号:CN110038446A
公开(公告)日:2019-07-23
申请号:CN201910469204.2
申请日:2019-05-31
Applicant: 自然资源部天津海水淡化与综合利用研究所
Abstract: 本发明涉及一种抗污染芳香聚酰胺复合反渗透膜及其制备方法,反渗透膜的制备方法为将清洗后的聚砜超滤膜浸泡在水相单体溶液中,取出晾干后,单面浸泡在油相单体溶液中,反应一段时间后取出让有机溶剂挥发完全,得到初生态反渗透膜;在初生态反渗透膜表面涂覆一层抗污染功能层前驱体溶液后,经过热处理、漂洗得到抗污染芳香聚酰胺复合反渗透膜。本发明的采用一步法构建混合基质抗污染功能层,基于混合基质膜的设计改善功能层的渗透性,通过化学接枝和化学交联的方法实现混合基质功能层在膜表面的共价键固定,最终得到长期稳定性优异的抗污染反渗透膜。
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公开(公告)号:CN110026095A
公开(公告)日:2019-07-19
申请号:CN201910469176.4
申请日:2019-05-31
Applicant: 自然资源部天津海水淡化与综合利用研究所
Abstract: 本发明涉及一种芳香聚酰胺复合反渗透膜及其制备方法,反渗透膜的制备方法为:将木质素磺酸盐溶液涂覆在超滤膜表面,干燥后备用;在涂敷木质素磺酸盐的超滤膜表面涂覆水相单体溶液,干燥后备用;在涂敷水相单体溶液的超滤膜表面涂覆油相单体溶液,进行界面聚合反应,得到初生态聚酰胺反渗透膜;将初生态聚酰胺反渗透膜经过热处理、漂洗,得到聚酰胺反渗透膜。本发明的反渗透膜中木质素磺酸盐层位于超滤支撑层和聚酰胺分离层之间。本发明添加的木质素磺酸盐不仅能提高基膜的亲水性及缩短水相涂敷时间还能有效提高反渗透膜的通量和脱盐率,使反渗透膜的效果大大提高。
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公开(公告)号:CN119050425A
公开(公告)日:2024-11-29
申请号:CN202411261287.3
申请日:2024-09-10
Applicant: 自然资源部天津海水淡化与综合利用研究所
IPC: H01M8/0662 , H01M8/04119
Abstract: 本发明公开一种用于氢燃料电池的膜法水气分离装置,所述装置包括:一或多组水气分离组件;所述水气分离组件包括表面开孔的中心管、多个开口粘接在所述中心管外侧的平板膜元件、容纳所述中心管和平板膜元件用于收集气体的膜壳;包含气体的水溶液进入所述膜壳,其中气体透过所述平板膜元件进入所述中心管后排出,其中水经由所述膜壳的出水口流出;当所述水气分离组件为多组时,所述水气分离组件的水路串联和/或并联,所述水气分离组件的气路为并联。本发明通过所述水气分离组件实现水气分离;通过多组水气分离组件的串联,实现更高的水气分离效率。
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公开(公告)号:CN117304550A
公开(公告)日:2023-12-29
申请号:CN202311584843.6
申请日:2023-11-27
Applicant: 自然资源部天津海水淡化与综合利用研究所 , 天津日津科技股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种高强度防水聚四氟乙烯多孔膜及其制备方法和应用,所述高强度防水聚四氟乙烯多孔膜具有高强度的多孔骨架结构,所述高强度防水聚四氟乙烯多孔膜的微观形貌呈无取向的丰富致密的蛛网状结构、粗壮的“海星”结构或圆孔结构,所述高强度防水聚四氟乙烯多孔膜在无支撑物时的真防水能力不低于0.35MPa。本发明改变了聚四氟乙烯多孔膜的多孔骨架结构,由传统的点线状多孔结构转变为致密的网状结构、高强度海星结构和圆孔结构,膜的微观形貌不再是膨体结构,提升了膜的表层及内部密度和强度,不易分层,使膜具有高的弹性模量,强度高且形变量小、形变易恢复。
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公开(公告)号:CN115447234A
公开(公告)日:2022-12-09
申请号:CN202211230281.0
申请日:2022-10-08
Applicant: 自然资源部天津海水淡化与综合利用研究所
IPC: B32B27/02 , B32B27/36 , B32B27/12 , B32B27/08 , B32B27/30 , B32B29/02 , B32B33/00 , B32B27/40 , B32B37/06 , B32B37/10 , B32B3/24 , B32B38/16 , B32B7/02 , D01D5/00
Abstract: 本发明涉及一种用于光热转换的双面膜材料的制备方法。包括纺静电纺丝、疏水化处理、热压、清洗晾干过程。静电纺丝时,PVDF的浓度为0.08~0.25g/mL,碳纳米材料的浓度为0.02~0.25g/mL,PVDF和碳纳米材料的质量比是4:1~1:2;施加正电压为15~20kV,施加负电压为2~10kV,针头与接收器之间的距离为8~20cm,推注速度为10~30μL/min,纺丝时间为8min~1h;针头型号为18~25G;收集器的转速为5~100rpm;以亲水性材料作为基底。该种双面膜在1kW/m2太阳光下,可以产生水汽并冷凝成水,光热表面没有盐分沉积;可循环使用,不受待处理海水浓度和水量的影响。
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公开(公告)号:CN111408284B
公开(公告)日:2022-03-29
申请号:CN202010291100.X
申请日:2020-04-14
Applicant: 自然资源部天津海水淡化与综合利用研究所
Abstract: 本发明属于分离膜技术领域,尤其涉及一种聚四氟乙烯微孔膜。聚四氟乙烯微孔膜表面微孔由粗壮的微原纤维构成,呈现出裂隙或针刺状孔结构,常规节点‑微细纤维状微孔结构消失。该微孔膜的微孔孔径分布均匀、平均孔径20nm‑600nm,机械强度提高、拉伸断裂应力40MPa‑100MPa。进一步,本发明还公开了此微孔结构PTFE微孔膜的制备方法,在PTFE分散树脂中添加0.3wt%‑30wt%热塑性全氟聚合物粉末;对PTFE型坯进行两次烧结处理,第一次烧结处理实现型体中PTFE分散树脂熔融比例0.5wt%‑55wt%,第二次烧结处理实现对拉伸成孔后型体微孔结构的定型固化。本发明有效提高了PTFE微孔膜手感硬度即机械强度,微孔结构更加均匀、机械稳定性更强,孔径大小易于调节,产品性能和制备工艺的稳定性均有所提高。
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公开(公告)号:CN111408284A
公开(公告)日:2020-07-14
申请号:CN202010291100.X
申请日:2020-04-14
Applicant: 自然资源部天津海水淡化与综合利用研究所
Abstract: 本发明属于分离膜技术领域,尤其涉及一种聚四氟乙烯微孔膜。聚四氟乙烯微孔膜表面微孔由粗壮的微原纤维构成,呈现出裂隙或针刺状孔结构,常规节点-微细纤维状微孔结构消失。该微孔膜的微孔孔径分布均匀、平均孔径20nm-600nm,机械强度提高、拉伸断裂应力40MPa-100MPa。进一步,本发明还公开了此微孔结构PTFE微孔膜的制备方法,在PTFE分散树脂中添加0.3wt%-30wt%热塑性全氟聚合物粉末;对PTFE型坯进行两次烧结处理,第一次烧结处理实现型体中PTFE分散树脂熔融比例0.5wt%-55wt%,第二次烧结处理实现对拉伸成孔后型体微孔结构的定型固化。本发明有效提高了PTFE微孔膜手感硬度即机械强度,微孔结构更加均匀、机械稳定性更强,孔径大小易于调节,产品性能和制备工艺的稳定性均有所提高。
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