一种用于蛋白分离的光催化自清洁汉堡结构纳米纤维膜

    公开(公告)号:CN118286880A

    公开(公告)日:2024-07-05

    申请号:CN202410688284.1

    申请日:2024-05-30

    Abstract: 本发明涉及一种用于蛋白分离的光催化自清洁汉堡结构纳米纤维膜,本发明通过将三种不同铸膜液依次构筑纳米纤维膜,具有基底膜层、亲水功能层和光催化自清洁膜层。主要的光催化改性剂C3N4采用含氮有机物的热聚合进行合成制备,剩余改性剂主要由多酚类改性材料构成。本实验采用微流控静电纺丝工艺制备一种用于蛋白分离的光催化自清洁汉堡结构纳米纤维膜,该发明的优点在于将光催化自清洁功能层和高通量功能层两者集于一体;改性剂的合成方法简单、操作可控、材料易得;多酚类改性剂的加入在实现膜表面的亲水性改性,同时C3N4光催化改性剂的加入也实现了膜表面和孔道的自清洁,明显的提高了膜的通量,有利于膜的长期稳定运行,对生物发酵液中油污具有优异的截留率,同时对蛋白具有良好的透过率。所制备的用于蛋白分离纯化的光催化自清洁高通量功能化汉堡结构纳米纤维膜在生物发酵液中具有广阔的用途。

    一种用于蛋白截留的小孔径抗污染超滤膜的制备方法

    公开(公告)号:CN116328554A

    公开(公告)日:2023-06-27

    申请号:CN202310339663.5

    申请日:2023-04-03

    Abstract: 本发明涉及一种用于蛋白截留的小孔径抗污染超滤膜的制备方法,本发明通过将疏水性聚合物基材溶于溶剂,加入致孔剂与贻贝仿生修饰壳聚糖功能化材料加热搅拌至形成透明的铸膜液;在水溶液中,配置不同浓度不同金属离子价态的相转换液;以无纺布为增强材料,采用相转化工艺制备小孔径抗污染超滤膜。本发明的优点是以无纺布为增强材料,结合相分离‑酚羟基络合金属离子表面改性工艺,获得孔径小、分布窄的超滤膜,实现膜表面的亲水化改性,有利于膜蛋白分离过程的抗污染和长期稳定运行。本发明制造方法简单,所制备的小孔径亲水复合膜具有广阔的用途。

    一种聚乙烯醇催化复合膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN109092086B

    公开(公告)日:2022-04-26

    申请号:CN201810954888.0

    申请日:2018-08-21

    Abstract: 本发明涉及一种聚乙烯醇催化复合膜及其制备方法,其特征在于是由交联后的聚乙烯醇和聚(苯乙烯磺酸‑共聚‑马来酸)、聚苯乙烯磺酸或聚(乙烯醇‑嵌段‑苯乙烯磺酸)组成的复合膜,制备步骤为:1.分别制备酸性聚合物水溶液以及聚乙烯醇水溶液;2.将交联剂加入聚乙烯醇水溶液中;3.制备铸膜液:将酸性聚合物溶液加入PVA水溶液中进行反应,形成半互穿网络结构;4.通过溶剂挥发法制备复合膜;5.对复合膜进行不同温度热处理,使其接枝,形成新型聚乙烯醇催化复合膜用于酯化反应。采用本发明制备的复合膜可以改善酯化催化效果,机械强度增加,从而增强膜的稳定性。

    功能化的聚乙烯醇催化复合膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN110354898B

    公开(公告)日:2022-02-22

    申请号:CN201910602392.1

    申请日:2019-07-05

    Abstract: 本发明涉及一种功能化的聚乙烯醇催化复合膜及其制备方法。其特征在于该催化复合膜为双层结构:分离层是由交联后的聚乙烯醇(PVA)和海藻酸钠(SA)组成,催化层是由酸性催化剂交联PVA组成。其具体制备方法:将PVA和SA溶液混合后加入交联剂进行交联,然后刮膜,晾干;将PVA与预处理后的酸性催化剂混合均匀后,加入交联剂,形成铸膜液,而后涂覆在分离层上,利用浸渍相转化法制备催化层。本发明通过化学接枝法,在PVA长链中接枝酸性催化剂,使得达到固定催化剂的目的。并且本发明采用浸渍相转化法对复合膜进行处理,尽量减少催化层中水分对分离的破坏,并且也会形成多孔结构,减少了反应中水分移出的传质阻力,也增加了催化活性位点,提高了乙酸的准化率。

    一种磺化聚乙烯醇催化复合膜及制备方法

    公开(公告)号:CN110354698B

    公开(公告)日:2022-02-22

    申请号:CN201910602375.8

    申请日:2019-07-05

    Abstract: 本发明涉及一种磺化聚乙烯醇催化复合膜及制备方法。其特征在于是该催化复合膜为“三明治”结构,即包含支撑层、分离层和催化层。支撑层采用亲水性支撑体;分离层是将MoS2添加到海藻酸钠(SA)中来制备分离层;催化层采用酸性催化剂交联聚乙烯醇(PVA)来制备催化层。具体制备方法:用去离子水浸泡支撑体进行预处理;将SA溶解在MoS2的分散液中制备分离层铸膜液,刮膜晾干;将PVA溶液和酸性催化剂以及交联剂一起加入,搅拌,然后涂覆在晾干的分离层上,刮膜晾干制备催化层。本发明通化学接枝法,在PVA链上接枝酸性催化剂,使聚合物链能有跟多的酸性位点;同时通过化学接枝的方法,能够最大可能的减少催化剂的流失。

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