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公开(公告)号:CN104492284B
公开(公告)日:2017-07-21
申请号:CN201410850024.6
申请日:2014-12-29
Applicant: 大连理工大学
IPC: B01D71/64 , B01D71/68 , B01D71/52 , B01D71/36 , B01D71/34 , B01D71/16 , B01D69/06 , B01D69/10 , B01D67/00
Abstract: 本发明涉及一种双面不对称结构平板支撑膜及其制备方法和应用,属于膜分离技术及新材料领域。一种双面不对称结构平板支撑膜的制备方法,将支撑体沿与重力方向平行的方向设置,并使支撑体的两个表面均接触铸膜液,将接触铸膜液后的支撑体于凝胶浴中处理,其中,所述铸膜液,按质量百分比,由下述组分组成:10%~30%聚合物、3%~20%添加剂、余量有机溶剂;铸膜液的粘度为2000~102000mPa·s。本发明提供的双面不对称平板支撑膜具有更高的机械强度、均一的致密孔隙结构、良好的耐溶剂、耐酸碱、污染性、易清洗等性能,更适于应用在纳滤、反渗透、气体分离等精细分离领域及处理含有溶剂、强酸碱溶液及污水体系。
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公开(公告)号:CN106310974A
公开(公告)日:2017-01-11
申请号:CN201610815366.3
申请日:2016-09-09
Applicant: 大连理工大学
IPC: B01D69/12 , B01D71/02 , B01D71/68 , B01D71/50 , B01D71/36 , B01D71/34 , B01D71/42 , B01D71/12 , B01D67/00 , B01D53/22
CPC classification number: B01D69/12 , B01D53/22 , B01D67/0079 , B01D71/021 , B01D71/12 , B01D71/34 , B01D71/36 , B01D71/42 , B01D71/50 , B01D71/68
Abstract: 本发明涉及柔性自支撑炭分子筛@石墨烯复合膜及其制备方法。该复合膜是由石墨烯和炭分子筛交替组装形成,具有仿贝壳珍珠层结构;质地柔软,可以弯折,且可以不依赖任何固态支撑体。该复合膜是由氧化石墨烯和炭分子筛前体聚合物交替组装形成的炭分子筛前体聚合物@氧化石墨烯复合膜经过高温炭化制备。本发明解决了炭分子筛膜质脆易碎,必须依赖刚性多孔支撑体的缺点,同时也避免了氧化石墨烯膜稳定性差的不足。本发明工艺简单、适用范围广,所得炭分子筛@石墨烯复合膜化学性能稳定且具有优异的气体分离性能。
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公开(公告)号:CN104524995A
公开(公告)日:2015-04-22
申请号:CN201410821808.6
申请日:2014-12-23
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 本发明涉及一种稳态结构分离膜及其制备方法,属于膜分离技术领域。一种稳态结构分离膜,是将聚合物膜在氧化性气氛下,于150~500℃处理至少0.1h所得,其中,所述聚合物为具有线性分子结构的热塑性聚合物。本发明提出一种具有热致刚性稳态结构的分离膜,该分离膜化学性能稳定、气体分离性能优异,将在气体、液体分离领域具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN104524989A
公开(公告)日:2015-04-22
申请号:CN201410836914.1
申请日:2014-12-29
Applicant: 大连理工大学 , 大连文广金属制造有限公司 , 大连卡瑞博纳科技有限公司
Abstract: 本发明涉及一种平板支撑膜的生产装置及利用该装置生产支撑膜的方法。一种平板支撑膜的生产装置,所述装置包括:成膜机构;浸渍机构,浸渍机构包括至少一个承装凝胶浴的容器;所述浸渍机构接收来自成膜机构的支撑体,并使支撑体浸入凝胶浴中;传送机构,所述传送机构使支撑体沿与重力方向平行的方向进入成膜机构,并将经过成膜机构的支撑体送入浸渍机构和使支撑体在凝胶浴中停留一定时间。本发明所述平板支撑膜的生产装置应用在双连续不对称平板膜的制备过程中,可以实现双连续不对称平板膜在成膜阶段和相转化阶段的连续稳定制备。
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公开(公告)号:CN104310392A
公开(公告)日:2015-01-28
申请号:CN201410508582.4
申请日:2014-09-28
Applicant: 大连理工大学 , 大连卡瑞博纳科技有限公司 , 大连路生菲悦科技有限公司
IPC: C01B31/10
Abstract: 本发明涉及一种多孔炭材料的制备方法,具体涉及一种利用难回收再生的耐高温聚合物薄膜边角料制备多孔炭电极材料的方法。一种多孔炭材料的制备方法,所述方法所用原料为聚合物薄膜边角料,所述聚合物为聚砜、聚苯并咪唑、聚酰亚胺、聚苯并恶唑、聚苯并咪唑酰亚胺、聚醚酮。该制备方法过程简便,活化产率高,产物比表面积大,灰分低,电化学活性高,是潜在的锂电池、超级电容器、染料敏化太阳能电池和超级铅酸电池的电极材料。
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公开(公告)号:CN102568849B
公开(公告)日:2014-12-31
申请号:CN201110453533.1
申请日:2011-12-29
Applicant: 大连理工大学
CPC classification number: Y02E10/542 , Y02E10/549 , Y02P70/521
Abstract: 本发明涉及一种用于染料敏化太阳能电池的炭对电极及其制备方法,属于炭材料领域。该炭对电极由炭基底和复合在其表面上的炭催化活性层构成,其制备方法包括:炭基底的成型炭化,炭催化活性层在炭基底上的复合及炭化。由于炭催化活性层的前驱体聚合物溶液在涂覆复合过程中发生孔渗作用,使聚合物溶液牢固附着在炭基体,经高温炭化后形成了一体化结构。本发明制备的炭对电极具有高催化活性和良好导电性,降低电池元件的串联电阻和界面电荷交换电阻,提高染料敏化太阳能电池的短路电流密度(Jsc)、填充因子(ff)和光电转化效率(η)。
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公开(公告)号:CN103265132B
公开(公告)日:2014-12-24
申请号:CN201310222558.X
申请日:2013-06-04
Applicant: 大连理工大学 , 大连海事大学 , 大连卡瑞博纳科技有限公司
IPC: C02F9/06
Abstract: 本发明提供了一种导电膜处理重金属废水的方法,具体包括如下步骤:①将经由废水进口(1)进入的重金属废水由泵(2)泵入预处理装置(3)内,去除废水中的颗粒物;②将去除颗粒物的废水通入pH调节池(4)内,调节废水pH值为4-6.5;③将调节pH值后的废水由泵(2’)经由阀门(5)、流量计(6)、压力表(7)进入膜池(9),通过膜池(9)中作为阳极的导电膜与废水中重金属离子之间的正电排斥作用,废水中的重金属离子不能透过导电膜而形成重金属浓缩液,废水中的水则透过导电膜形成渗透液,重金属浓缩液经由压力表(7’)、阀门(5’)回流至调节池(4),渗透液则经渗透液出口(8)排出。
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公开(公告)号:CN102527257B
公开(公告)日:2013-11-06
申请号:CN201110456881.4
申请日:2011-12-31
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 一种导电炭膜的制备方法,包括研磨、混合捏合、陈化或练泥后陈化、加压成型、干燥、炭化步骤。本发明提出的导电炭膜制备工艺,过程简单,制造成本低;所制备的导电炭膜具有良好的导电性能和抗腐蚀能力,稳定性好,并且价格低廉,在电场强化膜分离技术等方面具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN102580567A
公开(公告)日:2012-07-18
申请号:CN201110455578.2
申请日:2011-12-31
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 一种具有介微梯度孔道结构的复合炭膜及其制备方法。所述的介微梯度孔道结构的复合炭膜,由多孔支撑体、介孔中间层和表面分离层构成;其特征在于:多孔支撑体的孔径为100-500nm,抗折强度为2-15MPa,抗暴强度为3-10MPa;介孔中间层的孔径为2-10nm,比表面积为400-1000m2/g,孔隙率为30-50%,厚度为1-10μm;表面分离层的孔径为0.3-0.5nm,比表面积为300-600m2/g,孔隙率为20-40%,厚度为0.1-5μm。本发明的介微梯度孔道结构复合炭膜,避免了因支撑体表面的缺陷而造成的复合炭膜的气体分离性能的大幅度下降,并使所制备的复合炭膜在保持较高的气体分离选择性的基础上,明显地提高炭膜的提高渗透性能。
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公开(公告)号:CN102568849A
公开(公告)日:2012-07-11
申请号:CN201110453533.1
申请日:2011-12-29
Applicant: 大连理工大学
CPC classification number: Y02E10/542 , Y02E10/549 , Y02P70/521
Abstract: 本发明涉及一种用于染料敏化太阳能电池的炭对电极及其制备方法,属于炭材料领域。该炭对电极由炭基底和复合在其表面上的炭催化活性层构成,其制备方法包括:炭基底的成型炭化,炭催化活性层在炭基底上的复合及炭化。由于炭催化活性层的前驱体聚合物溶液在涂覆复合过程中发生孔渗作用,使聚合物溶液牢固附着在炭基体,经高温炭化后形成了一体化结构。本发明制备的炭对电极具有高催化活性和良好导电性,降低电池元件的串联电阻和界面电荷交换电阻,提高染料敏化太阳能电池的短路电流密度(Jsc)、填充因子(ff)和光电转化效率(η)。
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