-
公开(公告)号:CN111871223A
公开(公告)日:2020-11-03
申请号:CN202010719414.5
申请日:2020-07-23
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明属于膜分离技术领域,公开了一种高通量抗菌纳滤膜及其制备方法。本发明制备方法包括以下步骤:(1)在底膜上制备哌嗪-均苯三甲酰氯活性层,获得初生膜;(2)使用含有氨基的季铵盐单体对初生膜进行表面改性,获得改性膜;(3)将改性膜干燥,即可获得高通量抗菌纳滤膜。本发明制备的高通量抗菌纳滤膜,是在初生膜表面进行一步简单的表面改性,改性方法简单快速,同时还不破坏现有制备纳滤膜的工艺流程,制备的纳滤膜兼具有高通量和高抗菌性的特点,显示出良好的应用前景。
-
公开(公告)号:CN113694740A
公开(公告)日:2021-11-26
申请号:CN202111012991.1
申请日:2021-08-31
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明属于膜材料技术领域,具体涉及一种离子化单体制备的荷正电纳滤膜及其制备方法。本发明制备方法包括将离子化单体溶液涂覆在多孔支撑底膜上,然后继续涂覆酰氯单体溶液,使得离子化单体与酰氯单体在多孔支撑底膜上发生聚合反应,干燥后即可获得荷正电纳滤膜。本发明仅通过将离子化单体替换传统的水相单体,即可制备出厚度在15‑40nm的超薄纳滤膜,制备方法简单,不涉及任何纳米材料或者复杂的操作过程,同时环状的季铵离子主体具有强张力,氨基具有极低的位阻,能强化酰胺化反应活性,使得纳滤膜超薄且无缺陷,实现氯化镁的高效截留,膜分离性能优异。
-
公开(公告)号:CN111871223B
公开(公告)日:2021-10-08
申请号:CN202010719414.5
申请日:2020-07-23
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明属于膜分离技术领域,公开了一种高通量抗菌纳滤膜及其制备方法。本发明制备方法包括以下步骤:(1)在底膜上制备哌嗪‑均苯三甲酰氯活性层,获得初生膜;(2)使用含有氨基的季铵盐单体对初生膜进行表面改性,获得改性膜;(3)将改性膜干燥,即可获得高通量抗菌纳滤膜。本发明制备的高通量抗菌纳滤膜,是在初生膜表面进行一步简单的表面改性,改性方法简单快速,同时还不破坏现有制备纳滤膜的工艺流程,制备的纳滤膜兼具有高通量和高抗菌性的特点,显示出良好的应用前景。
-
公开(公告)号:CN115414791B
公开(公告)日:2024-04-19
申请号:CN202210974449.2
申请日:2022-08-15
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明涉及一种表面季铵化改性纳滤膜及制备与盐湖镁锂分离的应用,属于膜材料技术领域。制备方法包括以下步骤:(1)在支撑底膜上通过界面聚合法制备聚乙烯亚胺‑均苯三甲酰氯初生层;(2)在初生层上涂覆卤代试剂,通过卤代试剂与聚酰胺初生层中的聚乙烯亚胺链段发生季铵化反应实现改性;(3)将改性膜进行热处理,制得盐湖提锂用纳滤膜。本发明通过表面季铵化改性,强化膜表面正电荷密度,实现高通量(~150LMH)、高选择性(~20)分离镁锂离子,为盐湖镁锂分离用纳滤膜提供新的制备思路,具有良好的应用前景。
-
公开(公告)号:CN115414791A
公开(公告)日:2022-12-02
申请号:CN202210974449.2
申请日:2022-08-15
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明涉及一种表面季铵化改性纳滤膜及制备与盐湖镁锂分离的应用,属于膜材料技术领域。制备方法包括以下步骤:(1)在支撑底膜上通过界面聚合法制备聚乙烯亚胺‑均苯三甲酰氯初生层;(2)在初生层上涂覆卤代试剂,通过卤代试剂与聚酰胺初生层中的聚乙烯亚胺链段发生季铵化反应实现改性;(3)将改性膜进行热处理,制得盐湖提锂用纳滤膜。本发明通过表面季铵化改性,强化膜表面正电荷密度,实现高通量(~150LMH)、高选择性(~20)分离镁锂离子,为盐湖镁锂分离用纳滤膜提供新的制备思路,具有良好的应用前景。
-
公开(公告)号:CN113694740B
公开(公告)日:2022-10-14
申请号:CN202111012991.1
申请日:2021-08-31
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明属于膜材料技术领域,具体涉及一种离子化单体制备的荷正电纳滤膜及其制备方法。本发明制备方法包括将离子化单体溶液涂覆在多孔支撑底膜上,然后继续涂覆酰氯单体溶液,使得离子化单体与酰氯单体在多孔支撑底膜上发生聚合反应,干燥后即可获得荷正电纳滤膜。本发明仅通过将离子化单体替换传统的水相单体,即可制备出厚度在15‑40nm的超薄纳滤膜,制备方法简单,不涉及任何纳米材料或者复杂的操作过程,同时环状的季铵离子主体具有强张力,氨基具有极低的位阻,能强化酰胺化反应活性,使得纳滤膜超薄且无缺陷,实现氯化镁的高效截留,膜分离性能优异。
-
-
-
-
-