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公开(公告)号:CN115414805A
公开(公告)日:2022-12-02
申请号:CN202210983426.8
申请日:2022-08-16
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 本发明涉及一种高通量聚芳醚酮基炭膜的制备方法,属于膜分离领域和新材料领域。一种高通量聚芳醚酮基炭膜的制备方法,在聚芳醚酮聚合物结构中引入大体积侧基团,得到官能团化的聚芳醚酮;利用官能团化的聚芳醚酮制备聚芳醚酮基多孔聚合物膜;将上述聚芳醚酮基多孔聚合物膜在孔填充剂溶液中进行孔隙结构预填充;在引发剂作用下,在多孔聚合物膜表面接枝聚合致密化单体;将表面控制致密化的多孔聚合物膜进行干燥和炭化,得到高通量聚芳醚酮基炭膜。本发明所述炭膜因其完好的保持了聚合物膜阶段的多孔结构而表现出高气体渗透通量,在热解炭化过程中聚合物膜骨架转化为无定型碳结构,膜表面的控制致密化则保证了所制备的多孔炭膜保持较高的选择性。
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公开(公告)号:CN107551835B
公开(公告)日:2020-07-03
申请号:CN201710928825.3
申请日:2017-10-09
Abstract: 本发明涉及一种高通量氧化石墨烯/聚酰亚胺混合基质膜材料的制备方法,所述高通量氧化石墨烯/聚酰亚胺混合基质膜材料是通过原位法将氧化石墨烯引入到可发生热致重排反应的聚酰亚胺基体中先制得复合材料膜,再在惰性气氛下,于250~600℃处理至少0.1h所得;本发明所制备的混合基质气体分离膜材料具有渗透分离性能优异、化学结构稳定的特点,解决了现有聚合物分离膜材料分离性能受限、抗塑化能力差,耐温性差等不足的问题。
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公开(公告)号:CN111268676A
公开(公告)日:2020-06-12
申请号:CN202010075691.7
申请日:2020-01-22
Applicant: 大连理工大学 , 新疆中宇金盾碳基研究院(有限公司)
IPC: C01B32/336 , C01B32/39
Abstract: 本发明涉及一种可实现废气循环利用的活性炭活化装置及方法,属于材料制备装置领域。一种可实现废气循环利用的活性炭活化装置,活化炉连接旋风过滤器的入口;旋风分离器出口连接冷凝器管程的尾气入口,管程尾气出口通过管路连接气液分离器;所述气液分离器一方面连接燃烧室,另一方面连接蓄水罐;所述蓄水池分别连通水泵和另一蓄水罐,该蓄水罐连通蒸汽发生器;蒸汽发生器和燃烧室均与活化炉气体入口。本发明提供了一种可实现废气循环利用的活化装置。利用该装置能将可燃性气体转化为活化气体以及未反应完的活化气体收集并循环至活化炉中再次利用,最大程度的减少了资源浪费、降低了生产成本,并且无环境污染。
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公开(公告)号:CN107469640B
公开(公告)日:2019-11-26
申请号:CN201710595764.3
申请日:2017-07-20
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 本发明涉及一种高气体渗透性炭膜的制备方法,属于分离膜制备领域。本发明涉及一种高气体渗透性炭膜的制备方法,属于分离膜制备领域。一种高气体渗透性炭膜的制备方法,所述方法是以热塑性聚合物作为炭膜前驱体制备炭膜的方法,所述方法包括使聚合物进行热交联的步骤,所述热交联工艺为:将聚合物膜升至交联温度并保温一段时间后以至少3℃/min的速率降温至室温。本发明提出的一种提高热塑性聚合物基炭膜的气体渗透性能的方法,工艺简单、易于操作、普适性强,具有较好的推广应用前景。
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公开(公告)号:CN108479423A
公开(公告)日:2018-09-04
申请号:CN201810547008.8
申请日:2018-05-31
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 本发明涉及一种氧化石墨烯@聚乙烯醇混合基质渗透汽化膜及其制备方法,属于膜分离技术领域。一种氧化石墨烯@聚乙烯醇混合基质渗透汽化膜的方法,包括以下步骤:将氧化石墨烯分散液与和聚乙烯醇溶液混合均匀,得到GO-PVA分散液,将GO-PVA分散液除杂、脱泡,得到铸膜液;将基膜浸渍于交联剂溶液中,干燥,得预处理基膜;将铸膜液涂覆在预处理基膜上,在室温下干燥,得到氧化石墨烯@聚乙烯醇混合基质渗透汽化膜。该复合膜既利用了基膜良好的支撑性能和氧化石墨烯特有的物理化学性质,使其具有良好的分离性能,可用于渗透汽化法分离高浓度有机物中的少量水。
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公开(公告)号:CN108034059A
公开(公告)日:2018-05-15
申请号:CN201711328341.1
申请日:2017-12-13
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 本发明涉及一种判断热塑性聚合物热交联工艺范围的方法,属于新技术开发领域。一种判断热塑性聚合物热交联工艺范围的方法,是综合分析热塑性聚合物的热失重曲线或不同热交联工艺处理后的热塑性聚合物的重量变化曲线,和热交联膜的动态热机械分析相关的储能模量曲线或损耗因子曲线,判断最佳热交联度上限的交联工艺条件和最佳热交联度上限的交联工艺条件,进而确定最佳热交联度的方法。本发明提供的一种判断热塑性聚合物热交联程度的方法能够简便、直观的判断热塑性聚合物的热交联程度,不但能够有效调整优化热塑性聚合物基炭膜的结构和性能,更能够扩展到交联热塑性聚合物应用的其他领域,如制备高韧性、高损伤容限树脂复合材料基体等。
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公开(公告)号:CN105921037B
公开(公告)日:2018-03-30
申请号:CN201610453485.9
申请日:2016-06-22
Abstract: 本发明涉及一种具有热致刚性结构的多孔气体分离膜材料的制备方法,将含酚羟基的聚酰亚胺类聚合物膜在惰性气氛下,以1~20℃/min的升温速率加热到250~500℃,保温0.1~72h,使其结构发生刚性转变且产生多孔结构,自然冷却后即制得具有热致刚性结构的多孔气体分离膜材料;所述含酚羟基的聚酰亚胺类聚合物为酰亚胺环邻位含有羟基的线性聚酰亚胺类聚合物。本发明用于制备一种分离性能优异、化学结构稳定、具有热致刚性结构的多孔分离膜材料,以解决和弥补现有聚合物分离膜材料分离性能受限、耐温性差、使用过程中结构不稳定等不足。
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公开(公告)号:CN107469640A
公开(公告)日:2017-12-15
申请号:CN201710595764.3
申请日:2017-07-20
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 本发明涉及一种高气体渗透性炭膜的制备方法,属于分离膜制备领域。本发明涉及一种高气体渗透性炭膜的制备方法,属于分离膜制备领域。一种高气体渗透性炭膜的制备方法,所述方法是以热塑性聚合物作为炭膜前驱体制备炭膜的方法,所述方法包括使聚合物进行热交联的步骤,所述热交联工艺为:将聚合物膜升至交联温度并保温一段时间后以至少3℃/min的速率降温至室温。本发明提出的一种提高热塑性聚合物基炭膜的气体渗透性能的方法,工艺简单、易于操作、普适性强,具有较好的推广应用前景。
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公开(公告)号:CN107051218A
公开(公告)日:2017-08-18
申请号:CN201710340881.5
申请日:2017-05-15
Applicant: 大连理工大学
IPC: B01D67/00 , B01D71/02 , B01J20/30 , B01J20/20 , B01J21/18 , B01J23/34 , B01J23/72 , B01J23/745 , B01J23/755 , B01J35/00 , C02F1/28 , C02F1/44 , C02F1/467 , C02F101/30 , C02F101/20
CPC classification number: B01J20/20 , B01D67/0083 , B01D71/024 , B01J20/06 , B01J21/18 , B01J23/34 , B01J23/72 , B01J23/745 , B01J23/755 , B01J35/0033 , C02F1/283 , C02F1/44 , C02F1/4672 , C02F2101/20 , C02F2101/30
Abstract: 本发明涉及一种具有吸附/电催化/膜分离三重功能的炭膜及其制备方法,属于新型膜材料技术领域。本发明在电催化炭膜基础上提出采用具有吸附功能的多孔碳材料为前驱体制备炭膜,调节其多级孔道结构,调控其吸附和膜分离性能,同时在炭膜基体上负载催化剂,实现吸附/电催化/膜分离三重功能的一体化,设计制备出具有吸附/电催化/膜分离三重功能的炭基膜材料。利用该三重功能炭膜材料进行水源水的深度净化和废水的深度处理,其发达的孔隙结构能够有效吸附水中有机物分子、微生物和重金属等污染物,使其富集在膜表面和孔道内,同时结合膜分离和电催化氧化功能,将污染物分离、降解,达到深度净化的效果。
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公开(公告)号:CN104310393B
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201410514002.2
申请日:2014-09-29
Applicant: 大连理工大学 , 大连路生菲悦科技有限公司 , 大连卡瑞博纳科技有限公司
IPC: C01B31/10
Abstract: 本发明涉及一种连续化生产活性炭的装置及利用该装置制备活性炭的方法。一种连续化生产活性炭的装置,包括活化反应器,其特征在于:所述活化反应器为竖直设置的管状反应器,所述活化反应器沿其轴向方向由顶部至底部划分为预热段、低温活化段、中温活化段、高温活化段和冷却段。利用本发明所述装置制备活性炭,所制得的活性炭收率高、表面积大、孔隙率高、孔径分布宽;活化反应器分段控制,通过调控不同段的工况条件,可以方便地调控产品的参数(比表面积、孔径分布和孔容)。
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