二维通道有序性强化的蛭石/蒙脱石提锂薄膜的制备方法

    公开(公告)号:CN114632432B

    公开(公告)日:2024-05-24

    申请号:CN202210175761.5

    申请日:2022-02-25

    摘要: 本发明属于盐湖卤水提锂的分离膜材料领域,具体涉及一种二维通道有序性强化的蛭石/蒙脱石提锂薄膜的制备方法,包括以下步骤:将蛭石纳米片分散在溶剂中获得蛭石纳米片分散液;将蒙脱石纳米片分散在溶剂中获得蒙脱石纳米片分散液;将蛭石纳米片分散液抽滤,使蛭石纳米片沉积于多孔滤膜基底表面;采用沉积有蛭石纳米片的多孔滤膜基底继续抽滤蒙脱石纳米片分散液,使蒙脱石纳米片沉积于蛭石纳米片的表面,待干燥后去除多孔滤膜基底,即可获得所述二维通道有序性强化的蛭石/蒙脱石提锂薄膜材料。蒙脱石膜层能够紧实蛭石纳米片的堆叠结构,能有效地解决蛭石二维通道薄膜制备过程中表面无序化的问题,并且操作便捷,工艺简单,有利于推广使用。

    一种碳纳米管-离子液体-衍生纤维素复合膜和复合片的制备方法

    公开(公告)号:CN113797767B

    公开(公告)日:2022-10-28

    申请号:CN202010534978.1

    申请日:2020-06-12

    申请人: 四川大学

    发明人: 姚舜 陈琛

    摘要: 本发明公开了一种碳纳米管‑离子液体‑衍生纤维素复合膜和复合片的制备方法。所述碳纳米管为单壁或多壁碳纳米管,离子液体主要由功能化咪唑及苯并噻唑类离子液体组成,包括乙基纤维素在内的衍生纤维素作为成膜剂/稀释剂。本发明采用自然成型或压片法将碳纳米管、离子液体和衍生纤维素混合物分别制成复合膜或复合片;所涉及的制备工艺简单,条件温和,易于推广,适合规模化制备。所得复合膜或复合片兼具离子液体和碳纳米管的功能。复合膜或复合片表面具有强疏水性,在水环境中不易崩解;其中的离子液体与碳纳米管结合稳定,在与水持续接触过程中不会流失。此类复合膜和复合片具有理想的环境友好性和循环使用性。

    一种富缺陷水稳定型氧化石墨烯膜及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN113559722B

    公开(公告)日:2022-03-22

    申请号:CN202110940513.0

    申请日:2021-08-17

    发明人: 刘婷 田隆 孙克宁

    摘要: 本发明公开了一种富缺陷水稳定型氧化石墨烯膜及其制备方法和应用,属于环保水处理技术领域。氧化石墨烯膜通过将氧化石墨烯粉末用水分散、稀释得氧化石墨烯稀释液后,加入H2O2和Fe2+混合溶液,之后通过抽滤负载到混合纤维素酯微滤膜上,清洗即可得到氧化石墨烯膜,采用廉价、绿色的Fe2+和H2O2体系对氧化石墨烯膜进行交联并对其结构进行缺陷调控,在提高氧化石墨烯膜稳定性的基础上,增强了膜的渗透性能,同时对水中中等分子量和大分子污染物都具有良好的去除效果。

    一种碳纳米管-离子液体-衍生纤维素复合膜和复合片的制备方法

    公开(公告)号:CN113797767A

    公开(公告)日:2021-12-17

    申请号:CN202010534978.1

    申请日:2020-06-12

    申请人: 四川大学

    发明人: 姚舜 陈琛

    摘要: 本发明公开了一种碳纳米管‑离子液体‑衍生纤维素复合膜和复合片的制备方法。所述碳纳米管为单壁或多壁碳纳米管,离子液体主要由功能化咪唑及苯并噻唑类离子液体组成,包括乙基纤维素在内的衍生纤维素作为成膜剂/稀释剂。本发明采用自然成型或压片法将碳纳米管、离子液体和衍生纤维素混合物分别制成复合膜或复合片;所涉及的制备工艺简单,条件温和,易于推广,适合规模化制备。所得复合膜或复合片兼具离子液体和碳纳米管的功能。复合膜或复合片表面具有强疏水性,在水环境中不易崩解;其中的离子液体与碳纳米管结合稳定,在与水持续接触过程中不会流失。此类复合膜和复合片具有理想的环境友好性和循环使用性。

    一种儿茶酚胺类改性纤维素类材料及其制备方法和在滤膜中的应用

    公开(公告)号:CN113045678A

    公开(公告)日:2021-06-29

    申请号:CN202110275456.9

    申请日:2021-03-15

    摘要: 本发明提供了一种儿茶酚胺类改性纤维素类材料及其制备方法和在滤膜中的应用,属于膜分离技术领域。儿茶酚胺类改性纤维素类材料由纤维素类分子通过席夫碱反应接枝儿茶酚胺类改性剂制得,纤维素类分子为纤维素、醋酸纤维素、甲基纤维素和乙基纤维素中的一种或多种,儿茶酚胺类改性剂为多巴胺或去甲肾上腺素中的一种或多种。本发明由于儿茶酚胺类改性剂亲水性强,可以极大地提高滤膜结合水分子的能力,增加蛋白质的吸附难度,减少滤膜表面的污染。同时,优异的亲水性也会加快溶液的通过速度,增加水通量。而且,儿茶酚胺类改性剂为短链两性分子,通过席夫碱反应接枝在纤维素被破坏的主链结构上,能够改善膜孔结构,进一步提高水通量。