一种多孔分离膜的间歇式等离子体改性方法

    公开(公告)号:CN103272482B

    公开(公告)日:2016-04-06

    申请号:CN201310188878.8

    申请日:2013-05-21

    Abstract: 本发明提供一种制备多孔分离膜的间歇式等离子体改性方法,包括下述步骤,将常规超滤膜或微滤膜固定于装有电极板的室温等离子体腔室中,在一定真空度条件下将气体引入腔室,室温下采用间歇辉光放电方式处理基膜表面,获得最终亲水性或疏水性多孔分离膜产品。与现有连续式和脉冲式室温等离子体改性方法相比,本发明提供的改性方法过程简单、可控性强且无需特殊设备,可显著增强多孔分离膜表面的亲水性或疏水性;所制亲水性多孔分离膜可广泛应用于超滤、微滤、透析等过程,所制疏水性多孔分离膜可广泛应用于膜蒸馏、膜吸收、膜萃取、蒸汽渗透、油性料液澄清等过程,所制多孔分离膜也可以作为基膜用于复合膜的制备。

    一种疏水性多孔分离膜的制备方法

    公开(公告)号:CN103285739B

    公开(公告)日:2015-08-19

    申请号:CN201310182443.2

    申请日:2013-05-16

    Abstract: 本发明提供一种疏水性多孔分离膜的制备方法,包括下述步骤:将疏水性单体与常规高分子制膜材料A共溶于溶剂中形成均相溶液,对此均相溶液进行γ射线辐照处理引发接枝反应获得疏水性接枝聚合物,将该疏水性接枝聚合物与常规高分子制膜材料B共混获得共混物,采用共混物为成膜材料制备疏水性多孔膜。本发明克服了现有制备疏水性多孔分离膜方法中膜制备工艺复杂、材料选择范围窄、疏水稳定性差、孔结构不易调控等缺陷。通过本发明所述方法制备的膜呈现不对称多孔结构,具有孔隙率高、孔径可控、疏水性和疏水稳定性好等优点,可用于膜蒸馏、膜吸收、膜萃取、蒸汽渗透以及油性料液澄清等领域。

    一种用于膜蒸馏过程的聚醚砜多孔膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN102698618A

    公开(公告)日:2012-10-03

    申请号:CN201210111063.5

    申请日:2012-04-16

    Abstract: 本发明提供一种用于膜蒸馏过程的聚醚砜多孔膜及其制备方法,所述用于膜蒸馏过程的聚醚砜多孔膜在制膜之前没有对聚醚砜本体材料进行疏水改性处理,制膜之后也没有对膜进行疏水改性处理;所述制备方法包括如下步骤,采用溶致相转化方法首先制备湿态聚醚砜多孔膜,继而对该湿态膜进行干化处理从而制成能够用于膜蒸馏过程的聚醚砜多孔膜。本发明提供的聚醚砜多孔膜具有高且稳定的膜蒸馏通量,且其制备方法成熟、简单、成本低、易于放大,在海水及苦咸水淡化、生物大分子溶液浓缩以及含糖料液浓缩等领域具有广阔的应用前景。

    一种渗透汽化透醇复合膜的制备方法

    公开(公告)号:CN105233713A

    公开(公告)日:2016-01-13

    申请号:CN201410315930.6

    申请日:2014-07-03

    Abstract: 本发明涉及膜领域,具体地,本发明涉及一种渗透汽化透醇复合膜的制备方法。本发明是采用等离子方法将聚合物单体接枝在多孔基膜的表面并在膜表面进行聚合,从而在多孔基膜表面覆盖一层接枝聚合物层;采用改性基膜为支撑,将铸膜液涂覆于基膜表面并使之固化成膜,获得渗透汽化透醇复合膜。所述接枝聚合物层厚度为0-0.025μm。本发明采用等离子的方法在多孔膜表面接枝超薄聚合物层,利用聚合物层对基膜表面孔径的覆盖作用,有效防止铸膜液在基膜表面涂覆时的渗透问题,减少膜缺陷,提高了膜性能。本发明涉及的一种渗透汽化透醇膜的制备方法还可用于渗透汽化脱水膜、渗透汽化有机物分离膜、气体分离膜、纳滤膜、反渗透膜等其他膜领域。

    一种用于膜蒸馏过程的聚醚砜多孔膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN102698618B

    公开(公告)日:2015-11-18

    申请号:CN201210111063.5

    申请日:2012-04-16

    Abstract: 本发明提供一种用于膜蒸馏过程的聚醚砜多孔膜及其制备方法,所述用于膜蒸馏过程的聚醚砜多孔膜在制膜之前没有对聚醚砜本体材料进行疏水改性处理,制膜之后也没有对膜进行疏水改性处理;所述制备方法包括如下步骤,采用溶致相转化方法首先制备湿态聚醚砜多孔膜,继而对该湿态膜进行干化处理从而制成能够用于膜蒸馏过程的聚醚砜多孔膜。本发明提供的聚醚砜多孔膜具有高且稳定的膜蒸馏通量,且其制备方法成熟、简单、成本低、易于放大,在海水及苦咸水淡化、生物大分子溶液浓缩以及含糖料液浓缩等领域具有广阔的应用前景。

    一种疏水性多孔分离膜的制备方法

    公开(公告)号:CN103285739A

    公开(公告)日:2013-09-11

    申请号:CN201310182443.2

    申请日:2013-05-16

    Abstract: 本发明提供一种疏水性多孔分离膜的制备方法,包括下述步骤:将疏水性单体与常规高分子制膜材料A共溶于溶剂中形成均相溶液,对此均相溶液进行γ射线辐照处理引发接枝反应获得疏水性接枝聚合物,将该疏水性接枝聚合物与常规高分子制膜材料B共混获得共混物,采用共混物为成膜材料制备疏水性多孔膜。本发明克服了现有制备疏水性多孔分离膜方法中膜制备工艺复杂、材料选择范围窄、疏水稳定性差、孔结构不易调控等缺陷。通过本发明所述方法制备的膜呈现不对称多孔结构,具有孔隙率高、孔径可控、疏水性和疏水稳定性好等优点,可用于膜蒸馏、膜吸收、膜萃取、蒸汽渗透以及油性料液澄清等领域。

    一种渗透汽化透醇复合膜的制备方法

    公开(公告)号:CN105233713B

    公开(公告)日:2019-07-12

    申请号:CN201410315930.6

    申请日:2014-07-03

    Abstract: 本发明涉及膜领域,具体地,本发明涉及一种渗透汽化透醇复合膜的制备方法。本发明是采用等离子方法将聚合物单体接枝在多孔基膜的表面并在膜表面进行聚合,从而在多孔基膜表面覆盖一层接枝聚合物层;采用改性基膜为支撑,将铸膜液涂覆于基膜表面并使之固化成膜,获得渗透汽化透醇复合膜。所述接枝聚合物层厚度为0‑0.025μm。本发明采用等离子的方法在多孔膜表面接枝超薄聚合物层,利用聚合物层对基膜表面孔径的覆盖作用,有效防止铸膜液在基膜表面涂覆时的渗透问题,减少膜缺陷,提高了膜性能。本发明涉及的一种渗透汽化透醇膜的制备方法还可用于渗透汽化脱水膜、渗透汽化有机物分离膜、气体分离膜、纳滤膜、反渗透膜等其他膜领域。

    一种疏水性分离膜的制备方法

    公开(公告)号:CN104014259A

    公开(公告)日:2014-09-03

    申请号:CN201410228392.7

    申请日:2014-05-27

    Abstract: 一种疏水性分离膜的制备方法,包括下述步骤:将疏水性单体与常规高分子制膜材料A共溶于溶剂中形成均相溶液,对此均相溶液进行γ射线辐照处理引发接枝反应获得疏水性接枝聚合物B,将该疏水性接枝聚合物B溶解或分散于有机溶剂中形成制膜液,将上述制膜液喷涂或涂覆于多孔基膜表面形成疏水性分离膜;所述疏水性分离膜可应用于膜蒸馏、膜吸收、膜萃取、蒸汽渗透、渗透汽化或油水分离等过程。本发明克服了现有制备疏水性分离膜方法中膜制备工艺复杂、材料选择范围窄、疏水稳定性差、孔结构不易调控等缺陷。通过本发明所述方法制备的分离膜具有孔径可控、疏水性强和疏水稳定性好等优点。

    一种多孔分离膜的间歇式等离子体改性方法

    公开(公告)号:CN103272482A

    公开(公告)日:2013-09-04

    申请号:CN201310188878.8

    申请日:2013-05-21

    Abstract: 本发明提供一种制备多孔分离膜的间歇式等离子体改性方法,包括下述步骤,将常规超滤膜或微滤膜固定于装有电极板的室温等离子体腔室中,在一定真空度条件下将气体引入腔室,室温下采用间歇辉光放电方式处理基膜表面,获得最终亲水性或疏水性多孔分离膜产品。与现有连续式和脉冲式室温等离子体改性方法相比,本发明提供的改性方法过程简单、可控性强且无需特殊设备,可显著增强多孔分离膜表面的亲水性或疏水性;所制亲水性多孔分离膜可广泛应用于超滤、微滤、透析等过程,所制疏水性多孔分离膜可广泛应用于膜蒸馏、膜吸收、膜萃取、蒸汽渗透、油性料液澄清等过程,所制多孔分离膜也可以作为基膜用于复合膜的制备。

    一种疏水性分离膜的制备方法

    公开(公告)号:CN104014259B

    公开(公告)日:2016-04-06

    申请号:CN201410228392.7

    申请日:2014-05-27

    Abstract: 一种疏水性分离膜的制备方法,包括下述步骤:将疏水性单体与常规高分子制膜材料A共溶于溶剂中形成均相溶液,对此均相溶液进行γ射线辐照处理引发接枝反应获得疏水性接枝聚合物B,将该疏水性接枝聚合物B溶解或分散于有机溶剂中形成制膜液,将上述制膜液喷涂或涂覆于多孔基膜表面形成疏水性分离膜;所述疏水性分离膜可应用于膜蒸馏、膜吸收、膜萃取、蒸汽渗透、渗透汽化或油水分离等过程。本发明克服了现有制备疏水性分离膜方法中膜制备工艺复杂、材料选择范围窄、疏水稳定性差、孔结构不易调控等缺陷。通过本发明所述方法制备的分离膜具有孔径可控、疏水性强和疏水稳定性好等优点。

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