一种提高中空纤维膜亲水性的可控改性方法

    公开(公告)号:CN116196781A

    公开(公告)日:2023-06-02

    申请号:CN202310421419.3

    申请日:2023-04-19

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明提供一种提高中空纤维膜亲水性的可控改性方法,该改性方法包括以下步骤:(1)将氨基化的中空纤维膜原料置于含有烯基单体的溶液中,于10‑70℃反应1‑24h后,得到纤维膜中间体;将纤维膜中间体置于含有多胺单体的溶液中,于10‑70℃反应1‑24h后,得到一次改性的中空纤维膜;(2)以一次改性的中空纤维膜为原料,重复执行步骤(1)一次,得到改性中空纤维膜。本发明采用原位改性和逐步合成的方法,能够实现改性分子在中空纤维膜上接枝均匀,最大限度地保证膜的孔径分布均匀,从而进一步提升改性中空纤维膜的耐污染能力和通量衰减率。

    一种聚酰胺中空纤维复合分离膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN112657343A

    公开(公告)日:2021-04-16

    申请号:CN202011390439.1

    申请日:2020-12-02

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明涉及一种聚酰胺中空纤维复合分离膜及其制备方法。所述方法包括以下步骤:a)热致相分离法制备含胺单体的高聚物中空纤维多孔支撑膜:将高聚物、稀释剂和胺单体混合作为铸膜液,通过挤出机制成中空纤维膜状,冷却固化成膜后用萃取剂萃取膜中的稀释剂,得到含有胺单体的高聚物中空纤维多孔支撑膜;b)将步骤a)中获得的高聚物中空纤维多孔支撑膜浸入油相酰氯单体溶液中,取出烘干后得到具有聚酰胺层的聚酰胺中空纤维复合分离膜。本发明通过将胺单体混合在铸膜液中,使其均匀分散在制得的支撑层表面,能够制备更薄更均匀的聚酰胺层,且能有效提高聚酰胺分离层与支撑层的结合力,提高中空纤维复合膜结构的稳定性。

    一种新型循环排污水处理和资源化装置

    公开(公告)号:CN111138007A

    公开(公告)日:2020-05-12

    申请号:CN202010123311.2

    申请日:2020-02-27

    Abstract: 本发明涉及一种新型循环排污水处理和资源化装置,包括依次通过管道连接的原水池、反应1池、反应2池及浸没式微滤装置、微滤滤液池、反渗透装置以及回用水池,所述反应2池和浸没式微滤装置形成的固体会进入污泥储槽和板框压滤机,得到的上清液回流到反应1池,同时产生的沉淀将作为固体污泥排出该循环排污水处理和资源化装置。本发明提供了一种新型循环排污水处理和资源化装置,通过将反应沉淀和微滤相结合的方式,可节省占地面积、投资和整体运行费用。

    一种制备聚丙烯中空纤维多孔膜的方法

    公开(公告)号:CN103464003B

    公开(公告)日:2016-08-10

    申请号:CN201310439403.1

    申请日:2013-09-24

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 一种制备聚丙烯中空纤维多孔膜的方法,涉及利用热致相分离法制备聚丙烯中空纤维多孔膜的方法。本发明采用磷酸三丁酯等稀释剂,在高聚合物浓度下制备海绵状结构的聚丙烯多孔膜;同时采用同向双螺杆挤出机及特定的加料工艺,连续稳定地制备聚丙烯中空纤维膜。该方法有效提高了聚丙烯多孔膜的强度,缩短了制膜周期,降低了制膜成本。

    一种中空纤维型复合纳滤膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN103223300B

    公开(公告)日:2015-05-20

    申请号:CN201310126469.5

    申请日:2013-04-12

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 一种中空纤维型复合纳滤膜及其制备方法,该中空纤维型复合纳滤膜是由作为支撑层的中空纤维微孔基膜、聚砜类过渡层和聚酰胺复合层组成;聚砜类过渡层位于中空纤维膜微孔基膜的膜孔内部,聚酰胺复合层位于聚砜类过渡层的膜孔内部。通过热致相分离方法,获得非对称微孔基膜;通过浸渍相转化法,在微孔内获得聚砜类过渡层;通过压力控制、界面缩聚反应获得聚酰胺复合层。本发明的中空纤维型复合纳滤膜在0.2~0.8MPa下,对氯化钠盐溶液的截留率>90%;对二价盐离子的截留率>95%;对分子量在300~200,000道尔顿的污染物截留性能>99%,因此具备高强度、抗冲刷、大通量等的特点。

    一种中空纤维型复合纳滤膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN103223300A

    公开(公告)日:2013-07-31

    申请号:CN201310126469.5

    申请日:2013-04-12

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 一种中空纤维型复合纳滤膜及其制备方法,该中空纤维型复合纳滤膜是由作为支撑层的中空纤维微孔基膜、聚砜类过渡层和聚酰胺复合层组成;聚砜类过渡层位于中空纤维膜微孔基膜的膜孔内部,聚酰胺复合层位于聚砜类过渡层的膜孔内部。通过热致相分离方法,获得非对称微孔基膜;通过浸渍相转化法,在微孔内获得聚砜类过渡层;通过压力控制、界面缩聚反应获得聚酰胺复合层。本发明的中空纤维型复合纳滤膜在0.2~0.8MPa下,对氯化钠盐溶液的截留率>90%;对二价盐离子的截留率>95%;对分子量在300~200,000道尔顿的污染物截留性能>99%,因此具备高强度、抗冲刷、大通量等的特点。

    一种制备聚偏氟乙烯微孔膜的方法

    公开(公告)号:CN101569837A

    公开(公告)日:2009-11-04

    申请号:CN200910085585.0

    申请日:2009-05-26

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 一种制备聚偏氟乙烯微孔膜的方法,本发明涉及一种热致相分离法制备聚偏氟乙烯微孔膜的方法,特别是通过将聚偏氟乙烯的高温溶剂与非溶剂按一定比例混合形成复合稀释剂而制备聚偏氟乙烯微孔膜的方法。该方法步骤如下:在搅拌釜中加入质量百分比为20%~60%的聚偏氟乙烯和相应的质量百分比为80%~40%的复合稀释剂,高温溶解后静置脱泡,制成均相铸膜液;将铸膜液直接刮涂在支撑网上形成平板状或通过喷丝头纺制成中空纤维状的铸膜液,然后浸入冷却液中分相固化;将固化后产物中所含的稀释剂萃取后,即制得聚偏氟乙烯微孔膜。采用本发明所制备的聚偏氟乙烯微孔膜,断面结构呈均一贯通的海绵状结构,膜强度高,水通量大。

    一种热致相分离法中空纤维膜的连续生产及改性装置

    公开(公告)号:CN214020133U

    公开(公告)日:2021-08-24

    申请号:CN202022743468.3

    申请日:2020-11-24

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本实用新型提供一种热致相分离法中空纤维膜的连续生产及改性装置,包括:中空纤维膜预成型部、中空纤维膜前处理部、中空纤维膜改性部、第一传送部以及牵拉部,第一传送部设置于中空纤维膜前处理部内部和中空纤维膜改性部内部;中空纤维膜预成型部的出口输出待改性中空纤维膜,牵拉部连接在待改性中空纤维膜的端部并带动待改性中空纤维膜沿着第一传送部依次经过中空纤维膜前处理部和中空纤维膜改性部以得到所述中空纤维膜。该装置能够实现中空纤维膜生产过程连续化、改性过程连续化以及生产与改性之间的连续化,缩短中空纤维膜生产与改性周期,提高最终所得改性中空纤维膜的性能。

    菊芋多糖的分离提纯装置
    50.
    实用新型

    公开(公告)号:CN215138674U

    公开(公告)日:2021-12-14

    申请号:CN202022872418.5

    申请日:2020-12-03

    Applicant: 清华大学

    Inventor: 林亚凯 王晓琳

    Abstract: 本实用新型涉及一种菊芋多糖的分离提纯装置,包括依次串联的微滤膜过滤单元、超滤膜过滤单元和纳滤膜过滤单元,能有效提高产物的多糖纯度。

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