渗透汽化复合膜及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118286885A

    公开(公告)日:2024-07-05

    申请号:CN202410539760.3

    申请日:2024-04-30

    Abstract: 渗透汽化复合膜及其制备方法和应用,属于膜分离技术领域。该渗透汽化复合膜包括:依次层叠布置的多孔基底、中间膜层和分离膜层;多孔基底的平均孔径大于或等于250nm;中间膜层的平均孔径和孔隙率均小于多孔基底的平均孔径和孔隙率,且中间膜层具有有机物亲和特征;分离膜层具有疏水特征和有机物选择透过特征。中间膜层利于改善固液界面制备过程中的渗孔,不易铺展,分离膜层厚度不可控等问题,且保证分离膜层的无缺陷制备,同时利于提升渗透汽化复合膜对于有机物的渗透性。

    基于预估补偿模型的溶解氧滑模控制方法

    公开(公告)号:CN114859707B

    公开(公告)日:2024-05-28

    申请号:CN202210259905.5

    申请日:2022-03-16

    Abstract: 本申请公开了一种基于预估补偿模型的溶解氧滑模控制方法。该方法可以包括:建立时滞影响下的溶解氧控制模型;通过基于模糊神经网络的溶解氧预测模型预测当前时刻生化反应池前一分区的溶解氧浓度;根据预测的当前时刻生化反应池前一分区的溶解氧浓度,进行基于自适应开关增益系数的滑模控制,输出溶解氧浓度的实际值。本发明通过模糊神经网络预测滞后变量的当前数据,消除控制模型中的滞后时刻,同时根据具有自适应开关增益系数的滑模控制,实现具有时滞特点的溶解氧浓度的稳定控制。

    一种用于优先透醇的聚合物/MOF衍生物复合膜的制备方法

    公开(公告)号:CN116889804A

    公开(公告)日:2023-10-17

    申请号:CN202310836526.2

    申请日:2023-07-09

    Abstract: 一种用于优先透醇的聚合物/MOF衍生物复合膜的制备方法,属于复合材料和渗透汽化技术领域。将具有适宜粘度的含硅聚合物旋涂在MOF衍生物膜上表面和缝隙处,然后经真空干燥后制得聚合物/MOF衍生物复合膜。其中MOF衍生物膜是通过原位生长以及随后采用硫代乙酰胺(TAA)进行原位硫化两步法所制备。本发明制备方法简单可控,所制备的聚合物/MOF衍生物复合膜具有超薄的厚度,并有效防止聚合物孔渗,此外基于MOF衍生物中超快的渗透路径,在60℃分离5wt.%乙醇‑水溶液时,复合膜表现出超高的渗透汽化性能和稳定性,有效改善了分离膜领域此消彼长trade‑off的瓶颈问题。

    基于预估补偿模型的溶解氧滑模控制方法

    公开(公告)号:CN114859707A

    公开(公告)日:2022-08-05

    申请号:CN202210259905.5

    申请日:2022-03-16

    Abstract: 本申请公开了一种基于预估补偿模型的溶解氧滑模控制方法。该方法可以包括:建立时滞影响下的溶解氧控制模型;通过基于模糊神经网络的溶解氧预测模型预测当前时刻生化反应池前一分区的溶解氧浓度;根据预测的当前时刻生化反应池前一分区的溶解氧浓度,进行基于自适应开关增益系数的滑模控制,输出溶解氧浓度的实际值。本发明通过模糊神经网络预测滞后变量的当前数据,消除控制模型中的滞后时刻,同时根据具有自适应开关增益系数的滑模控制,实现具有时滞特点的溶解氧浓度的稳定控制。

    一种荷负电聚电解质/分子筛复合膜的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN107441953B

    公开(公告)日:2020-07-17

    申请号:CN201710693831.5

    申请日:2017-08-14

    Abstract: 一种荷负电聚电解质/分子筛复合膜的制备方法及应用,属于分离技术领域。包括以下步骤:(1)用多巴胺对管式NaA基膜预处理;(2)将带磺酸基的阴离子聚电解质水溶液和带氨基的阳离子聚电解质溶液以一定比例共混制备聚电解质复合材料;(3)将聚电解质复合材料在三氧化硫/三甲基胺复合物的碱性水溶液中进行磺化,而后洗涤、冷冻干燥后得到含有磺酸基的荷负电聚电解质材料;(4)将荷负电的聚电解质材料溶于去离子水中,使其分散均匀得到一定浓度的荷负电聚电解质溶液;(4)将预处理后的NaA分子筛膜两端堵孔后浸渍于荷负电聚电解质溶液中,真空烘干后得到渗透汽化复合膜,用于酸性条件下有机物的脱水。具有良好的分离性和耐酸稳定性。

    一种无机纳米粒子杂化有机膜的自组装方法

    公开(公告)号:CN101700473A

    公开(公告)日:2010-05-05

    申请号:CN200910236781.3

    申请日:2009-10-30

    Abstract: 本发明涉及一种无机纳米粒子杂化有机膜的自组装方法。其步骤包括:将聚阳离子和聚阴离子分别溶解在溶剂中,配制成制膜液,静置脱泡;在聚阴离子溶液中加入无机纳米粒子制得聚合物纳米粒子溶液;通过在基片或基膜表面浸泡或动态过滤聚阴离子纳米粒子溶液或聚阳离子溶液10~60分钟,形成薄膜层。将基片或基膜浸泡在或动态过滤于聚阳离子溶液或聚阴离子纳米粒子溶液10~60分钟,聚阴离子纳米粒子溶液与聚阳离子发生反应,形成薄膜层;将基片或基膜浸泡在去离子水中,漂洗膜面并吹干。当聚阳离子或聚阴离子纳米粒子溶液在基膜上过滤时,其跨膜压差为0.01~0.3MPa或-0.02~-0.09MPa。这种成膜方法简单;在基片制得薄膜致密、均匀;在基膜上成膜具有优良的渗透汽化分离性能和机械强度。

    一种基于全方位多视图的目标三维重建方法和系统

    公开(公告)号:CN118982618A

    公开(公告)日:2024-11-19

    申请号:CN202410993708.5

    申请日:2024-07-23

    Abstract: 本发明公开了一种基于全方位多视图的目标三维重建方法和系统。其中目标三维重建方法包括:S1,选定用于进行三维重建的目标;S2,基于目标多视图获取程序进行多角度图像自动拍摄,从而进行多机位多角度的视觉图像采样,以获取所述目标的多视图;S3,基于所述目标的多视图进行三维重建。本发明还公开对应的电子设备及计算机可读存储介质,通过目标悬挂与目标自动旋转进行目标全方位图像采集,同时通过特定目标悬刺,实现特定目标全方位图像采集,三维重建系统自动化程度和三维重建效率显著提高。

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