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公开(公告)号:CN102702563B
公开(公告)日:2014-03-26
申请号:CN201210152706.0
申请日:2012-05-16
Applicant: 清华大学
IPC: C08J9/28 , C08L67/04 , B01D17/022 , C02F1/40
Abstract: 本发明公开了一种吸油材料及其制备方法。本发明提供了一种制备吸油材料的方法,包括如下步骤:1)将聚乳酸溶于可溶解所述聚乳酸的有机溶剂中,得到聚乳酸溶液;2)将所述聚乳酸溶液进行相分离,即得到吸油材料。本发明的实验证明,本发明制备方法简单,无需其他化学添加剂,合成材料来源广泛,制得的吸油材料具有良好的吸油效果,材料本身可生物降解,因此很好的解决了吸油材料使用后焚烧、掩埋等处理造成的二次污染问题,可用于含油污水的处理,水面浮油清理,水体净化等方面,无毒无害,适用性强。
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公开(公告)号:CN103157392A
公开(公告)日:2013-06-19
申请号:CN201310093434.6
申请日:2013-03-22
Applicant: 清华大学
IPC: B01D71/48 , B01D67/00 , B01D17/022 , C02F1/44 , C02F1/40
Abstract: 本发明公开了一种具有超疏水超亲油性质的生物可降解的油水分离网膜及其制备方法。该分离网膜主要以PLA为唯一或主要原料将其溶解在有机溶剂中,加入植物纤维材料,混合均匀后浸入PLA的不良溶剂中,经相分离,制备得到微纳复合的网状多孔结构,干燥后形成具有超疏水超亲油性质的生物可降解的油水分离网膜。本发明的油水分离网膜具有超疏水超亲油的特殊浸润性,在空气中对水的接触角大于150°,对油的接触角接近0°,具有良好的油水分离效果。该油水分离网膜具有分离速度快、分离效果好,且制备方法简单、无需其他化学添加剂,材料来源广、可生物可降解的优点。本发明的分离网膜可大范围制备用于含油污水处理、水体净化等方面。
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公开(公告)号:CN102974226A
公开(公告)日:2013-03-20
申请号:CN201210435983.2
申请日:2012-11-05
Applicant: 清华大学
IPC: B01D67/00
Abstract: 本发明公开了一种超亲水和水下超疏油的油水分离网膜及其制备方法。该方法包括如下步骤:(1)将铜网清洗干净后晾干;(2)将碱性介质和氧化剂溶于水中并搅拌均匀得到混合溶液;(3)将清洗晾干后的铜网浸渍于所述混合溶液中,经氧化反应即得所述油水分离网膜。本发明的油水分离网膜的原料易得,成本低廉,设备和制作工艺简单,可用于大范围制备。本发明的油水分离网膜的水通量大,油水分离速度快,油水分离效果好,适用于含油量大的污水处理,对正己烷、石油醚、二氯乙烷、苯、汽油、柴油、煤油、机油、原油和动植物油等均有很好的分离效果。所述的油水分离网膜易清洗,可反复使用,稳定性好。
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公开(公告)号:CN118199028A
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202410190813.5
申请日:2024-02-21
Applicant: 国网冀北电力有限公司 , 国家电网有限公司 , 北京科东电力控制系统有限责任公司 , 华北电力大学 , 清华大学
Inventor: 丁然 , 姚一鸣 , 徐海翔 , 耿艳 , 王靖然 , 刘冉杰 , 刘娜 , 任一丹 , 刘永达 , 尹航 , 白静洁 , 邢晶 , 武毅 , 张锐 , 李晶 , 赵堃 , 裴宇婷 , 刘剑青 , 王明轩 , 贾鑫
Abstract: 本发明提出了电力系统的日前与日内滚动调度方法、系统及存储介质,通过日前预测负荷需求和可再生能源出力曲线,随后建立计及断面潮流约束的日前经济调度优化模型,最后在日内调度阶段根据实际负荷需求和可再生能源的预测偏差量,基于日内滚动调度优化模型,利用不断更新的预测信息,滚动修正调度计划中各机组出力与电池储能系统充放电计划,以在每一调度时段充分利用输电断面容量。本发明促进了再生能源的消纳,推动可再生能源电力向外输送,从而大大提升输电断面容量利用率,降低了可再生能源不确定性对于输电断面容量利用率的影响,使得电网输电资源得以充分使用,实现了能源资源的最大化利用。
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公开(公告)号:CN104841293B
公开(公告)日:2017-01-11
申请号:CN201510242944.4
申请日:2015-05-13
Applicant: 清华大学
IPC: B01D71/48 , B01D69/02 , B01D67/00 , B01D17/022
Abstract: 本发明公开了一种具有CO2刺激响应的油水分离纳米纤维膜及其制备方法与应用。它的制备方法,包括如下步骤:1)将无规共聚物与溶剂混合,得到纺丝溶液;所述无规共聚物为聚甲基丙烯酸甲酯-聚甲基丙烯酸二乙氨基乙酯;2)将所述纺丝溶液静电纺丝得到纳米纤维,所述纳米纤维交织排列,即得到所述纳米纤维膜。本发明油水分离纳米纤维膜应用于油水分离中。本发明利用静电纺丝技术制备的纳米纤维膜,具有CO2刺激响应功能,能选择性进行油水分离;其成本低廉、操作简便、清洁环保,对不同种类的油水混合体系都具有较高的分离效果。
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公开(公告)号:CN104117287B
公开(公告)日:2016-03-30
申请号:CN201410315799.3
申请日:2014-07-03
Applicant: 清华大学
IPC: B01D69/02 , B01D17/022
Abstract: 本发明公开了一种具有超疏水性质的响应性油水分离网膜及其制备方法。该方法包括如下步骤:(1)将碱性介质和氧化剂溶于水中并搅拌均匀得到混合溶液;(2)将铜网浸渍于所述混合溶液中;(3)取出铜网,洗净后将所述铜网浸渍于硬脂酸的乙醇溶液中,在铜网表面形成硬脂酸单分子层,即得到所述具有超疏水性质的响应性油水分离网膜。本发明提供的具有超疏水性质的响应性油水分离网膜,适用于污水处理领域;同时基于该网膜具有溶剂响应的性质,可实现原位可控分离,从而简化分离过程,降低成本。
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公开(公告)号:CN105251373A
公开(公告)日:2016-01-20
申请号:CN201510589784.0
申请日:2015-09-16
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明公开了一种还原氧化石墨烯乳液分离薄膜及其制备方法与应用。制备方法包括如下步骤:1)将氧化石墨烯、还原剂和缓冲溶液混合进行反应,得到反应后所得溶液;2)对反应后所得溶液依次进行真空抽滤、干燥,得到还原氧化石墨烯乳液分离薄膜。该薄膜可用于纳米级/亚微米级的多种类型的水包油型的乳液分离,并具有的分离效率高、可重复使用、自支撑等优点。其还具有超亲水/水下超疏油的特殊浸润性质,具有耐强酸、弱碱和高盐环境的性能,具有很好的稳定性,可多次循环使用。采用贻贝类仿生方法合成,原料温和、无毒、易得,制备过程简单、省时省力,实现在多种滤膜基底上制备乳液分离薄膜,可以进行大规模生产和应用。
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公开(公告)号:CN104998552A
公开(公告)日:2015-10-28
申请号:CN201510441243.3
申请日:2015-07-24
Applicant: 清华大学
IPC: B01D69/10 , B01D69/12 , B01D71/28 , B01D67/00 , B01D17/022 , C02F1/44 , C10G33/00 , C02F103/08
Abstract: 本发明公开了一种油水分离网膜及其制备方法与应用。它的制备方法,包括如下步骤:1)将聚合物单体、引发剂加入到溶剂中混合,形成预聚液;2)将多孔基底浸入所述预聚液中,所述多孔基底表面上发生聚合反应,即得到所述油水分离网膜;所述多孔基底为织物网或滤膜。本发明油水分离网膜应用于油与水混合物分离和纳米级油包水乳液分离。本发明采用溶剂热方法制备,制备过程简单、原料易得、省时省力,可以进行大规模生产和应用。本发明可以实现在多种具有多孔结构的基底上制备油水分离膜,该油水分离膜可以实现多种油水混合物和油包水乳液的分离,并具有很高的分离效率。本发明所制备的油水分离膜具有很好的稳定性,可以进行多次循环使用。
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公开(公告)号:CN104073287B
公开(公告)日:2015-09-30
申请号:CN201410324184.7
申请日:2014-07-08
Applicant: 清华大学
IPC: C10G33/04
Abstract: 本发明公开了一种针对油包水体系乳液的磁性可控回收的破乳剂及其制备方法。所述破乳剂的制备方法包括下述步骤:(1)将磁性粉末加入去离子水中,超声处理形成悬浊液;(2)将硅酸钠溶液加入所述悬浊液中,对整个体系进行加热处理;(3)利用磁铁将步骤(2)中所述悬浮液中的固体回收,烘干;(4)将经步骤(3)烘干后的固体浸泡在硅烷偶联剂或硅烷偶联剂的溶液中,并用磁铁回收其中的固体,然后经洗涤后烘干即得所述破乳剂。本发明提供的破乳剂可以快速高效的实现针对油包水体系乳液的破乳过程,且利用磁场即可完全回收,经过简单地清洗过程即可重复使用,且重复多次破乳效率稳定,可应用于油包水体系乳液的破乳处理过程。
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公开(公告)号:CN104841293A
公开(公告)日:2015-08-19
申请号:CN201510242944.4
申请日:2015-05-13
Applicant: 清华大学
IPC: B01D71/48 , B01D69/02 , B01D67/00 , B01D17/022
Abstract: 本发明公开了一种具有CO2刺激响应的油水分离纳米纤维膜及其制备方法与应用。它的制备方法,包括如下步骤:1)将无规共聚物与溶剂混合,得到纺丝溶液;所述无规共聚物为聚甲基丙烯酸甲酯-聚甲基丙烯酸二乙氨基乙酯;2)将所述纺丝溶液静电纺丝得到纳米纤维,所述纳米纤维交织排列,即得到所述纳米纤维膜。本发明油水分离纳米纤维膜应用于油水分离中。本发明利用静电纺丝技术制备的纳米纤维膜,具有CO2刺激响应功能,能选择性进行油水分离;其成本低廉、操作简便、清洁环保,对不同种类的油水混合体系都具有较高的分离效果。
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