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公开(公告)号:CN118304764A
公开(公告)日:2024-07-09
申请号:CN202410424703.0
申请日:2024-04-10
Applicant: 南京工大膜应用技术研究所有限公司 , 南京工业大学苏州未来膜技术创新中心
Abstract: 本发明公开了一种具有膜管内壁清洗气吹扫装置,涉及膜管过滤技术领域,包括底座、左右位移机构、封堵机构和旋转机构,所述底座的上部设置有左右位移机构,所述左右位移机构设有封堵机构。通过封堵头机构两侧封堵头将膜管固定到清洗气吹扫位置,旋转机构将膜管旋转,外部气源从左侧管路进入膜管内壁进行清洗气吹扫,清洗后的杂质从另一侧管路排废收集,旋转的同时,提高了膜管清洗的质量和效率,适合单通道和多通道膜管内壁清洗气吹扫。
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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
Applicant: 南京工业大学 , 南京工大膜应用技术研究所有限公司
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。
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公开(公告)号:CN108623105B
公开(公告)日:2024-01-09
申请号:CN201810788161.X
申请日:2018-07-18
Applicant: 南京工业大学 , 江苏久吾高科技股份有限公司
IPC: C02F9/00 , C01D5/16 , C01D3/14 , C01D3/04 , C02F103/28 , C02F3/30 , C02F3/02 , C02F1/44 , C02F1/78 , C02F1/72 , C02F5/02 , C02F5/00 , C02F1/42 , C02F1/469 , C02F1/04
Abstract: 本发明涉及一种制浆工业废水零排放处理方法及装置,本发明的所针对的制浆造纸废水量大、处理难度大等特点,对制浆造纸废水处理全流程进行综合平衡。通过纯氧曝气降低深度处理负荷。废水零排放过程采用膜工艺副产酸碱,用于生化过程、制浆造纸过程、膜清洗过程等,实现无机盐在生产和污水处理过程中的资源化利用。
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公开(公告)号:CN108623104B
公开(公告)日:2023-08-22
申请号:CN201810778712.4
申请日:2018-07-16
Applicant: 南京工业大学 , 江苏久吾高科技股份有限公司
IPC: C02F9/00 , C01D5/16 , C01D3/14 , C01D3/04 , C02F103/28 , C02F1/44 , C02F3/00 , C02F1/78 , C02F1/72 , C02F1/30 , C02F1/469 , C02F1/42 , C02F5/00 , C02F1/04
Abstract: 本发明涉及一种基于纳滤膜调配系统的高盐废水零排放处理方法及装置。该工艺主要步骤如下:将高盐废水经预处理系统除杂、盐提浓、软化后,软化后的浓水进入纳滤调配系统,调配一二价盐的浓度,使纳滤浓水的一二价盐的浓度比在0.01~0.1之间,纳滤调配系统浓水进入硫酸钠结晶系统获得满足工业盐要求二价盐产品和含氯化钠母液,纳滤调配系统渗透液经再提浓系统后进入氯化钠结晶系统获得氯化钠盐产品和含硫酸钠母液,氯化钠结晶母液经除杂后进入硫酸钠结晶系统中,硫酸钠结晶母液经除杂后进入氯化钠结晶系统,实现废水零排放并平抑结晶系统中盐浓度的波动。
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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
Applicant: 南京工业大学 , 南京工大膜应用技术研究所有限公司
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。
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公开(公告)号:CN116212669A
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202310082258.X
申请日:2023-02-08
Applicant: 南京工业大学 , 中国科学院天津工业生物技术研究所
Abstract: 本发明涉及一种纳滤膜的制备方法,其特征在于一种新型中间层Ag‑多酚‑多肽聚合体的制备,中间层可以调控基膜表面的粗糙度和亲水性,从而优化界面聚合过程,提高纳滤膜的性能。本发明制备的纳滤膜对无机盐离子的截留率增强明显,同时具有很强的防污和抗菌性能。本发明操作简单,成本低廉,应用于纳滤膜制备领域。
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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
Applicant: 南京工业大学
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。
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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
Applicant: 南京工业大学
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。
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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
Applicant: 南京工业大学
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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公开(公告)号:CN111003896A
公开(公告)日:2020-04-14
申请号:CN201911372250.7
申请日:2019-12-27
Applicant: 南京工业大学 , 南京诚志清洁能源有限公司
IPC: C02F9/14 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种MTO高浓度有机物废水的多膜集成近零排放的处理工艺。具体涉及针对MTO中甲醇制烯烃生产过程中产生的含有高浓度有机物废水的多膜集成近零排放的处理工艺,处理工艺采用臭氧气浮—BAF—MBR—UF—RO—CWO为主线的流程,使得含有高浓度有机物废水中的有机物得到有效分离与氧化降解,最终实现近零排放,处理后的产水进入回用水系统。本发明所述的MTO中甲醇制烯烃高浓度有机废水的处理方法,处理效果高效稳定、操作简便且易于维护。
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