一种亲水水凝胶基中空电热蒸馏膜及其应用

    公开(公告)号:CN115970506A

    公开(公告)日:2023-04-18

    申请号:CN202310045042.6

    申请日:2023-01-30

    Abstract: 本发明属于膜分离技术领域,本发明提供了一种亲水水凝胶基中空电热蒸馏膜,所述亲水水凝胶基中空电热蒸馏膜包含导电中空纤维结构骨架和亲水水凝胶层。本发明还提供了一种亲水水凝胶基中空电热蒸馏膜在含油污废水处理中的应用。相较于传统膜蒸馏所使用的疏水蒸馏膜,本发明的中空电热蒸馏膜利用亲水水凝胶特殊性质,通过分子约束作用防止待处理液渗透的同时通过氢键作用结合膜层周围的水分子,使膜表面呈现亲水性。亲水膜表面创新性地从根本上解决了疏水膜面临的膜污染问题,从而展现出优异的抗膜污染性能。

    非对称中空纤维钛基膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN113546526B

    公开(公告)日:2022-07-05

    申请号:CN202111008514.8

    申请日:2021-08-30

    Abstract: 本发明公开了一种非对称中空纤维钛基催化膜及其制备方法,属于新型膜材料技术领域。包括如下步骤:(1)配置含钛粉末、聚合物粘结剂、有机溶剂、助剂的铸膜液;(2)通过干/湿纺丝法制备钛基中空纤维膜前驱体;(3)在无氧气氛下于900℃~1500℃高温处理,得到中空纤维钛基膜;(4)以TiO2层为前驱体制备亚氧化钛催化层。该种非对称中空纤维钛基催化膜可用于微污染废水的深度处理,具有稳定性好、可重复利用的优点。本发明制备的非对称中空纤维钛基催化膜能够解决现有催化膜材料填充密度低、催化性能较弱的问题,且具有制备方法简单、设备要求低、能耗低的优点,有利于工业化生产和大规模应用。

    一种光驱动电容去离子的装置和方法

    公开(公告)号:CN110510715B

    公开(公告)日:2022-07-05

    申请号:CN201910833396.0

    申请日:2019-09-04

    Abstract: 本发明属于水处理技术领域,涉及一种光驱动电容去离子的装置和方法。本发明以传统FCDI为基础,即利用洁净的导电材料为集流体基底,采用涂覆法、浸渍‑提拉法或喷涂法对集流体基底进行光催化剂的负载,进而将光源产生的光能转化为电能,驱动阴离子向阳极移动和阳离子向阴极移动,使得离子从溶液中分离出来,不仅可以对水处理室内的溶液进行净化,还可以节约能源,减少环境污染。

    一种煤基中空纤维炭膜的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN113713765A

    公开(公告)日:2021-11-30

    申请号:CN202111008513.3

    申请日:2021-08-30

    Abstract: 本发明公开了一种煤基中空纤维炭膜的制备方法及应用,制备方法为:以前驱体材料、高分子聚合物、极性溶剂、添加剂配置铸膜浆料,制备煤基中空纤维炭膜前驱体;通过干燥与高温热解程序(700~1100℃),在惰性气氛中制备煤基中空纤维炭膜。本发明工艺简便,操作简单,便于工业化生产和大规模应用;得到的煤基中空纤维炭膜富含孔隙,导电性能良好、化学稳定性较佳,拉伸强度优异,可广泛应用于石油化工废水、生物医药出水与生活污水等水体的降解处理与微污染净化。

    一种光驱动电容去离子的装置和方法

    公开(公告)号:CN110510715A

    公开(公告)日:2019-11-29

    申请号:CN201910833396.0

    申请日:2019-09-04

    Abstract: 本发明属于水处理技术领域,涉及一种光驱动电容去离子的装置和方法。本发明以传统FCDI为基础,即利用洁净的导电材料为集流体基底,采用涂覆法、浸渍-提拉法或喷涂法对集流体基底进行光催化剂的负载,进而将光源产生的光能转化为电能,驱动阴离子向阳极移动和阳离子向阴极移动,使得离子从溶液中分离出来,不仅可以对水处理室内的溶液进行净化,还可以节约能源,减少环境污染。

    一种用于含油废水处理的静电纺丝纳米纤维膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN118698342A

    公开(公告)日:2024-09-27

    申请号:CN202411041646.4

    申请日:2024-07-31

    Abstract: 本发明公开了一种用于含油废水处理的静电纺丝纳米纤维膜的制备方法。解决了传统超亲水聚合物膜处理含油废水过程中存在处理效率低及易引发膜污染造成通量急剧下降、尤其稳定性不好的问题。本发明通过一种简单的静电纺丝技术来制备纳米纤维膜,并利用其在实际含油废水过滤装置中进行处理后用过氧化氢清洗以实现再生回用。利用氯氧铁为膜表面提供的特殊分层结构,并在含过氧化氢的水溶液的协同作用下,实现在实际含油废水过程中的高效油水分离和催化过氧化氢降解油滴实现再生循环使用。此外,利用静电纺丝技术制备的纳米纤维膜具有良好的分离效率和再生能力,有望为高效、可持续处理含油废水开辟了实际应用前景。

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