一种二维材料-有机硅均一调控制备共混膜的方法

    公开(公告)号:CN115738764A

    公开(公告)日:2023-03-07

    申请号:CN202211594692.8

    申请日:2022-12-13

    Applicant: 常州大学

    Abstract: 本发明提供了一种二维材料‑有机硅均一调控制备共混膜的方法,属于膜分离技术领域。本发明将有机烷氧基硅烷前驱体溶解在溶剂中,然后加入催化剂和水,形成稳定有机硅溶胶;将具有耐酸碱性和热稳定性的亲水二维片层材料分散在溶剂中形成胶体溶液;将有机硅溶胶和二维溶胶液分别通过微滤膜过滤后形成含均一粒径的悬浮液和溶胶,然后共同进行超声混合;将混合溶胶进一步用溶剂稀释后,涂覆于多孔载体上焙烧,得到含二维材料的有机硅共混膜。通过二维片层结构与有机硅溶胶的均一性调控,在渗透汽化分离乙酸/水溶液中,杂化硅膜表现了较高的乙酸/水的分离性能。

    一种具有梯度孔径结构有机硅/陶瓷复合膜的制备方法

    公开(公告)号:CN115025634A

    公开(公告)日:2022-09-09

    申请号:CN202210771526.4

    申请日:2022-06-30

    Applicant: 常州大学

    Abstract: 本发明公开了一种具有梯度孔径结构有机硅/陶瓷复合膜的制备方法,制备方法包括:(1)选用多孔陶瓷材料作为膜支撑层;(2)使用水逐步置换溶剂制备不同粒径锆溶胶,从大到小依次涂覆到陶瓷支撑体上,形成梯度孔结构的膜过渡层;(3)使用盐酸催化合成有机硅聚合溶胶,通过超声热喷涂将制备好的有机硅溶胶涂覆到预热的过渡层上,经热处理制得具有梯度孔径结构有机硅/陶瓷复合膜。本发明通过采用不同粒径锆溶胶制备得到具有梯度孔径结构的过渡层,通过超声热喷涂制备得到超薄无缺陷有机硅分离层,所得有机硅/陶瓷复合膜可用于含盐染料废水处理、多肽生物活性物质分离等领域。

    一种联苯桥架有机硅膜、制备方法及应用

    公开(公告)号:CN114733374A

    公开(公告)日:2022-07-12

    申请号:CN202210324669.0

    申请日:2022-03-29

    Applicant: 常州大学

    Abstract: 本发明提供了一种联苯桥架有机硅膜的制备方法及应用。本发明采用刚性联苯结构的有机硅前驱体4,4’‑二(三乙氧基硅基)联苯(BTESBPh)通过溶胶‑凝胶法制备成膜,并将其应用于同碳数烯/烷烃的气体分离领域。BTESBPh优势有两点:一是BTESBPh对烯烃具有亲和力,BTESBPh中的联苯结构可以与烯烃中的碳碳双键发生相互作用即π‑π共轭络合,有利于膜对烯烃类优先吸附,从而提高烯/烷烃的选择性;二是刚性联苯结构可以更好地支撑膜结构,并且联苯结构使得整个膜网络结构变得更加疏松,更有利于烯烃通量的提高。

    一种磺酸基官能化改性的芳香族桥架有机硅杂化膜的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN109925897B

    公开(公告)日:2021-06-22

    申请号:CN201910301859.9

    申请日:2019-04-16

    Applicant: 常州大学

    Abstract: 本发明公开了一种磺酸基官能化改性的芳香族桥架有机硅杂化膜的制备方法及应用。其中制备方法包括如下步骤:(1)将芳香族桥联有机硅前驱体放入含有氯磺酸的二氯甲烷溶液中进行低温磺化反应,反应完全后加入浓盐酸析出产品,得到磺酸基官能化的芳香族桥联有机硅前驱体。(2)将得到的磺酸基官能化的芳香族桥联有机硅前驱体溶于无水乙醇中,加入去离子水和盐酸搅拌进行水解聚合反应,最后制备成磺酸基官能化改性的芳香族桥架有机硅杂化膜。本发明提供的磺酸基官能化改性的芳香族桥架有机硅杂化膜具有良好的亲水性能,在膜分离过程中具有广泛的应用前景。

    一种连续致密丝光沸石膜的简易制备方法

    公开(公告)号:CN112675713A

    公开(公告)日:2021-04-20

    申请号:CN202011525433.0

    申请日:2020-12-22

    Applicant: 常州大学

    Abstract: 本发明提供了一种连续致密丝光沸石膜的简易制备方法,主要在于解决载体与晶种层结合力差、晶种层厚导致无法得到均匀完整、高通量膜的问题。首先用四乙氧基硅烷和正丁醇锆水解共聚制得含多羟基的纳米级SiO2‑ZrO2溶胶;将微米级的丝光沸石(MOR)分子筛分散在硅锆溶胶中形成晶种液;最后采用浸渍提拉法在氧化铝载体管上涂覆晶种,干燥焙烧后得到完整连续的晶种管,再二次水热法生长成膜。本发明有效解决了载体与晶种层结合力差而导致缺陷及晶种层过厚导致膜通量减小的问题。

Patent Agency Ranking