一种金属有机框架材料改性的单价阳离子选择性分离膜及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN113368697B

    公开(公告)日:2022-05-17

    申请号:CN202110370812.5

    申请日:2021-04-07

    Abstract: 本发明公开了金属有机框架材料改性的单价阳离子选择性分离膜及其制备方法和应用。其利用磺化聚醚砜制备基膜,在基膜表面涂覆Zn‑TCPP掺杂的PVA交联层以获得单价阳离子选择性分离膜。本发明在膜表面复合PVA交联层,提升膜的选择性,使膜具有良好的Li+/Mg2+分离能力,缓解了单价阳离子选择性分离膜中离子传输速率与选择性之间的矛盾。同时通过引入二维金属有机框架材料,构建离子快速传输通道,取代传统提高磺化度的方法来提升离子传输速率,使膜在具有较高离子传输能力的同时具有良好的尺寸稳定性。本发明在分离Li+/Mg2+领域具有广泛的应用前景。

    一种连续多孔水硬性胶凝膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN112659317A

    公开(公告)日:2021-04-16

    申请号:CN202011532918.2

    申请日:2020-12-23

    Abstract: 本发明提供了一种连续多孔水硬性胶凝膜的制备方法,首先将水硬性胶凝粉体和去离子水混合,球磨得到均匀的水硬性胶凝浆料,所述水硬性胶凝粉体含量为40‑60%;然后将水硬性胶凝浆料倒入模具中定形,在30‑150℃水化造孔7‑23h,得到具有连续孔道结构的水硬性胶凝膜素坯;最后将水硬性胶凝膜素坯放入去离子水中进行养护提高强度,得到连续多孔水硬性胶凝膜。相比传统水硬性胶凝材料,将固含量降低为40‑60%,在一定的温度和时间下,使水硬性胶凝材料颗粒之间的水蒸发形成连续的大小合适的毛细管气孔,然后通过养护增加其强度,从而形成具有连续多孔结构的水硬性胶凝膜,制备工艺简单,无需冷冻干燥等特殊设备,降低成本,适合大规模制备。

    一种基于前修饰金属有机骨架材料的双极膜及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN112473395A

    公开(公告)日:2021-03-12

    申请号:CN202011306886.4

    申请日:2020-11-20

    Abstract: 本发明公开了一种基于前修饰金属有机骨架材料的双极膜及其制备方法。其以商品阴离子交换膜为基底,在阴离子交换膜表面涂覆粘合剂,将金属有机骨架材料与磺化聚醚砜共混,涂覆在粘合剂层,通过溶剂蒸发法制备双极膜。本发明通过引入前修饰的金属有机骨架材料,较好地解决了纳米材料易团聚,掺杂量过低和纳米材料易泄露等问题,改善了膜的结构,为离子在阳离子交换膜侧内迁移提供有效的通道,可以加快离子迁移的速率,提高琥珀酸的产率,具有膜性能稳定、制备工艺简单、分离效率高、掺杂量高等优点,解决了双极膜中的阴阳膜易分层剥离的问题。本发明在双极膜制备琥珀酸的领域具有广泛的应用前景。

    基于超薄支撑层的高通量正渗透膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN104174299B

    公开(公告)日:2017-06-23

    申请号:CN201410370452.9

    申请日:2014-07-30

    Abstract: 本发明提供了一种薄层复合正渗透膜及制备方法,即为了有效降低正渗透内浓差极化并大幅提高水通量,提供了一种含超薄支撑层的薄层复合正渗透膜及其制备方法,从而弥补了现有技术的不足。本发明的正渗透膜,其中超薄支撑层为自支撑碳纳米管或亲水改性碳纳米管支撑层,皮层为在自支撑碳纳米管层表面复合的聚酰胺层。本发明利用自支撑碳纳米管层良好的支撑层结构提出了一个全新的薄层复合正渗透膜概念,开辟了国内外高性能正渗透膜的新途径。此外,本发明在自支撑碳纳米管层表面完成了界面聚合操作,并得到了性能显著提高的正渗透膜,这也为其他新型材料的制备提供了新思路。

    一种含水通道蛋白的复合膜的制备方法

    公开(公告)号:CN103463997B

    公开(公告)日:2015-05-20

    申请号:CN201310454532.8

    申请日:2013-09-30

    Abstract: 本发明公开了一种含水通道蛋白的复合膜的制备方法,其制备方法为将多巴胺自聚合于基膜表面,让表面附有聚多巴胺的基膜与含有水通道蛋白的磷脂酰乙醇胺膜的氨基发生反应,从而制备得到复合膜。本发明所制备的复合膜功能层和基膜之间存在共价键,复合强度大,耐浸蚀和抗水解性强,使用寿命长,表面亲水性好,水渗透性高,制备条件温和,在水处理、膜分离领域具有广泛的应用前景。

    基于超薄支撑层的高通量正渗透膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN104174299A

    公开(公告)日:2014-12-03

    申请号:CN201410370452.9

    申请日:2014-07-30

    Abstract: 本发明提供了一种薄层复合正渗透膜及制备方法,即为了有效降低正渗透内浓差极化并大幅提高水通量,提供了一种含超薄支撑层的薄层复合正渗透膜及其制备方法,从而弥补了现有技术的不足。本发明的正渗透膜,其中超薄支撑层为自支撑碳纳米管或亲水改性碳纳米管支撑层,皮层为在自支撑碳纳米管层表面复合的聚酰胺层。本发明利用自支撑碳纳米管层良好的支撑层结构提出了一个全新的薄层复合正渗透膜概念,开辟了国内外高性能正渗透膜的新途径。此外,本发明在自支撑碳纳米管层表面完成了界面聚合操作,并得到了性能显著提高的正渗透膜,这也为其他新型材料的制备提供了新思路。

    一种油田注水和注聚用水的制备方法

    公开(公告)号:CN102942282B

    公开(公告)日:2014-06-18

    申请号:CN201210513841.3

    申请日:2012-12-04

    Abstract: 本发明属于油田开发技术领域,涉及一种油田注水和注聚用水的制备方法,先将海水经过电解制氯装置杀菌杀藻和过滤后经过一级预热器和二级预热器换热,再将海水输送至超滤装置过滤得超滤产水;一部分超滤产水经过高压泵输送进入纳滤装置,剩余部分超滤产水进入能量回收装置,与纳滤装置的浓水进行能量交换后输送进入纳滤装置;然后将纳滤产水通过换热器与采出水换热;将纳滤产水脱氧后直接作为注入水进入注水系统,或进入配聚装置,并加入聚丙烯酰胺配制成聚合物母液,最后将聚合物母液稀释后注入地下驱油;其操作简便,成本低,能耗少,氧腐蚀速率低,有利于注水开发和聚合物驱油技术的推广。

    一种基于膜软化技术制备驱油聚合物溶液的方法

    公开(公告)号:CN102585793B

    公开(公告)日:2014-01-22

    申请号:CN201110456753.X

    申请日:2011-12-31

    Abstract: 本发明属于油田开发技术领域,涉及一种基于膜软化技术制备驱油聚合物溶液的方法,将海水或苦咸水通过多介质过滤器去除固体悬浮颗粒物,得过滤水;再将过滤水经过超滤膜分离装置去除水中的有机物、胶体和悬浮物,得到超滤产水,再将超滤产水在纳滤膜分离装置中经过纳滤得到二价离子、矿化度和有机物含量均低的纳滤软化水;将纳滤软化水经过阳离子交换树脂软化后,出水经微滤膜过滤后得到离子交换软化水作为配聚用水配制高分子量的聚丙烯酰胺溶液为驱油聚合物溶液;其工艺原理可靠,操作简便,能耗小,成本低,便于推广和应用,具有显著的经济效益、环境效益和广阔的应用前景。

    一种含水通道蛋白的复合膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN103463997A

    公开(公告)日:2013-12-25

    申请号:CN201310454532.8

    申请日:2013-09-30

    Abstract: 本发明公开了一种含水通道蛋白的复合膜及其制备方法,其制备方法为将多巴胺自聚合于基膜表面,让表面附有聚多巴胺的基膜与含有水通道蛋白的磷脂酰乙醇胺膜的氨基发生反应,从而制备得到复合膜。本发明所制备的复合膜功能层和基膜之间存在共价键,复合强度大,耐浸蚀和抗水解性强,使用寿命长,表面亲水性好,水渗透性高,制备条件温和,在水处理、膜分离领域具有广泛的应用前景。

    一种纳滤分离膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN102614789B

    公开(公告)日:2013-11-27

    申请号:CN201210099764.1

    申请日:2012-04-06

    Abstract: 本发明涉及一种纳滤分离膜,所述的纳滤分离膜,是将多巴和/或多巴胺稳定自聚合于基膜表面,再进行接枝和交联后制备的。本发明基于生物粘合原理,得到一种可与基膜牢固结合的聚多巴或聚多巴胺复合层,该复合层直接与长链分子中的氨基或巯基发生反应,并进行交联,从而制备出一系列表面粗糙度、改性层厚度、膜孔径和亲水性各异的纳滤分离膜。本发明的纳滤分离膜具有以下优点:(1)复合层和基膜之间的复合强度大;(2)耐海水浸蚀和抗水解性强,大大延长膜使用寿命;(3)表面光滑均一;(4)表面亲水性强,可提高膜透水性能;(5)抗生性强,可抑制微生物膜污染;(6)水通量大,二价离子分离效率高;(7)工艺简单,条件温和,容易实现。

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