一种中空纤维纳滤膜在水体除砷中的应用

    公开(公告)号:CN102716682B

    公开(公告)日:2014-05-14

    申请号:CN201210224268.4

    申请日:2012-06-29

    摘要: 本发明提供了一种同时去除水体中三价砷和五价砷的中空纤维纳滤膜的应用。本发明的中空纤维纳滤膜为采用涂层法制得的低压中空纤维磺化高分子涂层复合纳滤膜,包括中空纤维超滤基膜和其内表面上涂有的有效分离层;有效分离层为含有可氧化三价砷的二氧化锰微纳米粒子的磺化高分子涂层。本发明中空纤维纳滤膜可有效的截留水体中的砷,处理的水体中砷含量为10~10000μg/L。本发明水体除砷在操作压力仅为3~10bar的情况下,其砷截留率在95%以上,渗透出水量大,达10L/m2·h·bar以上,相对于商业平板纳滤膜来说,能在较低的操作压力下获得较高的渗透水通量,同时获得与商业纳滤膜相当的砷截留率。

    双色场时空调控太赫兹辐射强度和频谱范围的方法和装置

    公开(公告)号:CN115149373A

    公开(公告)日:2022-10-04

    申请号:CN202111053705.6

    申请日:2021-09-09

    IPC分类号: H01S3/00 H01S5/00

    摘要: 本发明提供一种双色场时空调控太赫兹辐射强度和频谱范围的方法和装置,所述方法包括以下步骤:将双色激光光源分束得到基频光和倍频光,分别对基频光和倍频光进行聚焦,对聚焦后的基频光和倍频光进行合束并电离气体产生太赫兹辐射;通过调控基频光焦点和倍频光焦点之间的距离以及基频光和倍频光的时间间隔,调控所述太赫兹辐射的强度和频谱范围。本发明在提高双色场等离子体方法辐射THz源的输出强度和转换效率的同时,扩大了太赫兹辐射的频谱范围。

    一种基于聚烯烃微孔基底的高性能复合正渗透膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN113522058A

    公开(公告)日:2021-10-22

    申请号:CN202110936482.1

    申请日:2021-08-16

    摘要: 本发明涉及一种基于聚烯烃微孔基底的高性能复合正渗透膜及制备方法;首先对聚烯烃基膜进行亲水化改性,在改性后的基膜表面进行界面聚合,初步得到复合膜,界面聚合所用单体为多元胺和多元酰氯界面聚合反应结束后,进行热交联处理或不处理;最后通过后处理提升膜正渗透性能;聚烯烃基膜尤其是多孔聚乙烯薄膜,膜厚度为5‑100μm,平均孔径20‑100nm。后处理包括化学处理、水力压实处理以及二者的组合。与商业正渗透膜以及文献报道的正渗透膜相比,该膜具有更高的水通量、较低的反向盐扩散、优异的机械性能和化学稳定性以及更低的成本。

    耐污染复合膜及其制备方法、油水乳液分离方法

    公开(公告)号:CN106943891B

    公开(公告)日:2020-03-27

    申请号:CN201710169596.1

    申请日:2017-03-21

    摘要: 耐污染复合膜及其制备方法、油水乳液分离方法。本发明公开一种可以分别针对不同荷电油水乳液且带有相对应荷电性能的耐污染复合膜、及其制备方法以及针对不同荷电性能的油水乳液分离方法,其中,耐污染复合膜包括基膜和基膜内表面上涂有的有效分离层,有效分离层为用于对荷负电油水乳液进行筛分和电荷排斥的磺化高分子涂层或用于对荷正电油水乳液进行筛分和电荷排斥的氨基化高分子涂层,进一步还可以将复合膜经含阴离子或阳离子的表面活性剂溶液进行处理和吸附后具有负电或正电的荷电性能。本发明所公开的复合膜可以针对不同荷电状态乳化油的进行去除及具备很高的抗污染性能,从而有效的截留水体中的乳化油,改善出水水质,且处理成本较低。

    一种立式混合澄清萃取设备及塔萃取工艺方法和应用

    公开(公告)号:CN105435487A

    公开(公告)日:2016-03-30

    申请号:CN201410442977.9

    申请日:2014-09-02

    IPC分类号: B01D11/04

    摘要: 本发明公开了一种立式混合澄清萃取设备和塔萃取工艺方法及应用。所述塔萃取工艺方法是:根据待萃取的离子体系,确定有机相或水相进入塔内是作为连续相还是分散相;当进入塔内的有机相为连续相,水相为分散相时,塔内的两相分散接触材料选择亲水材料;当进入塔内的有机相为分散相,水相为连续相时,塔内的两相分散接触材料选自疏水材料。该塔萃取工艺方法可用于分离或纯化盐湖卤水或海水中的金属离子如锂、铷、铯。利用本发明,采用与分散相润湿好的材质作为两相分散接触材料,使分散相得到更大程度的破碎与聚并,增强萃取过程的传质。还可使用与连续相浸润好的填料与之交替,更好地实现分散相的破碎-聚合-再破碎的循环,强化萃取过程的传质。

    一种耐反冲洗有机管式膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN114159983A

    公开(公告)日:2022-03-11

    申请号:CN202111365959.1

    申请日:2021-11-18

    IPC分类号: B01D69/04 B01D69/02 B01D67/00

    摘要: 本发明公开了一种耐反冲洗有机管式膜及其制备方法,步骤为:(1)通过烧结的方式制备有机管式基膜;(2)配制高分子溶液,将其注入管式基膜内,并经过预处理获得具有初始活性分离层的膜管;(3)将经过预处理的初始膜管,浸没在凝固浴中进行相分离,获得有机管式膜。该有机管式膜制备过程中通过压力将铸膜液完全填充到基膜内部,获得内表面的活性分离层和外表面膜层,其中内表面的活性分离层与管式基膜充分接触,并且外表面存在均匀的膜层,大大提高了管式膜活性分离层的耐反冲洗能力;本发明的管式膜制备过程简单,膜的分离孔结构均匀且易于控制。

    超疏水多孔膜及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN108421418B

    公开(公告)日:2020-07-31

    申请号:CN201810223141.8

    申请日:2018-03-19

    摘要: 本发明公开一种超疏水多孔膜及其制备方法,结合了微模塑技术和相分离技术,将刮制完铸膜液的刮膜底板放入预设温度的水浴中进行相分离成膜,将成型的膜材料剥离,即得到超疏水多孔膜;其中的刮膜底板为采用倒模工艺制作的凹槽软模板,通过所述凹槽软模板制得的超疏水多孔膜具有大小一致、按规律排布的微米级表面凸起,相邻表面凸起之间的间距为微米级。本发明对膜材料表面形貌进行重新构造,在不增加额外改性剂的条件下,制备具有多级尺度的超疏水多孔膜,可应用于膜蒸馏工艺,具有疏水性高、耐污染、抗润湿等优点使其具有耐高盐的性能,为膜蒸馏的产业化提供了一种新的制膜工艺,且成本低廉,易于量产。