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公开(公告)号:CN115337788B
公开(公告)日:2023-10-24
申请号:CN202210401180.9
申请日:2022-04-18
申请人: 南京工业大学
摘要: 本发明涉及一种抗污染超滤膜的制备方法及其在含有机物废水处理中的应用,属于膜分离技术领域。本发明通过采用在甘油中进行了退火。由于甘油的高沸点和适度的表面张力,P(VDF‑TrFE)膜的完整性在退火过程中得以保持,在高于结晶温度、低于熔点之间会发生分子链的重排、折叠,形成晶型单一、更高β相结晶度的分离膜。本专利中同时还提供了上述的超滤膜在用于对有机废水进行处理中的应用,本方法制备得到的超滤膜能够表现出优异的抗有机物污染的性能,其在对含有机物的废水进行过滤处理时,膜污染显著减小。
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公开(公告)号:CN106925140B
公开(公告)日:2020-02-14
申请号:CN201710119413.5
申请日:2017-03-02
申请人: 南京工业大学
IPC分类号: B01D71/34 , B01D69/02 , B01D67/00 , H01L41/257
摘要: 本发明提出了一种高纯度β相PVDF膜、制备方法以及其在压电膜制备中的应用。PVDF膜中的结晶相是以完全β相的PVDF组成的,其制备方法利用了离子液体作为稀释剂的热致相分离法;在此基础上,对这种完全β相PVDF膜施加强直流电场进行极化,使膜中的电畴沿电场方向重新排列,从而提高膜的压电性能;对极化得到的压电膜施加交变信号,在交变电场中,PVDF分子链发生同步伸缩运动,从而带动PVDF膜作高频振动,实现PVDF膜的自清洁功能。本发明的优点在于:对β相PVDF膜进行压电极化,使得PVDF膜极化后的压电性能显著增强,所需的极化电场强度大幅降低,制备过程简单,绿色环保,制得的膜具有通量高,强度大,抗污染性能好的特点。
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公开(公告)号:CN106883447B
公开(公告)日:2019-08-20
申请号:CN201710144811.2
申请日:2017-03-13
申请人: 南京工业大学
IPC分类号: C08J9/28 , C08J5/18 , C08F259/08 , C08F222/14 , B01D71/34 , B01D69/02 , C08L51/00
摘要: 本发明涉及一种高强度聚合物膜、制备方法和一种稀释剂的新应用,采用热致相分离法,同时采用毒性较低且含有碳碳双键的稀释剂,在聚合物加工成型过程中作为增塑剂,并与聚合物发生熔融接枝反应,少量稀释剂接枝到聚合物链中,使制得聚合物多孔膜具有很高的强度和柔韧性。因此所制得的平板膜或者中空纤维膜具有较高的机械性能,其拉伸强度可达到10MPa,纯水通量1000L/(m2×h)以上。
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公开(公告)号:CN108479414A
公开(公告)日:2018-09-04
申请号:CN201810326659.4
申请日:2018-04-12
申请人: 南京工业大学
CPC分类号: B01D71/32 , B01D67/0079 , B01D67/0093 , B01D69/02 , B01D69/08 , B01D2325/36 , C01D3/14
摘要: 本发明提供一种中空纤维膜的制备方法,特别涉及一种采用这种膜应用于盐水精制工艺领域的膜过滤器,属于聚合物分离膜的制备领域。采用乙烯-三氟氯乙烯共聚物(ECTFE)作为膜材料制备中空纤维膜,并将其应用于盐水精制工艺。制备的中空纤维膜平均孔径为150~220nm,拉伸强度为2.5~4.7MPa,25℃下纯水通量为320~710L/(m2•h•bar)。将ECTFE和稀释剂、无机添加剂按一定比例混合,加热溶解,通过纺丝机将配制的铸膜液纺制成中空纤维状,再进行淬冷,将得到的膜丝先酸洗,再用合适的溶剂萃取稀释剂,晾干得到ECTFE中空纤维膜。该方法所制备的膜亲水性得到改善,拉伸强度大,膜的纯水通量大,孔径集中,耐污染性能好,在盐水精制工艺中有很好的应用效果。
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公开(公告)号:CN113975981B
公开(公告)日:2022-09-27
申请号:CN202111048107.X
申请日:2021-09-07
申请人: 南京工业大学
摘要: 本发明涉及一种基于反应型增塑剂制备高强度、高韧性、高通量的聚4‑甲基‑1‑戊烯/聚砜共混膜的制备及在人工肺中的应用,具体涉及反应型增塑剂类型的选择和高韧性、高强度、高通量聚4‑甲基‑1‑戊烯/聚砜共混中空纤维膜的制备及在人工肺中的应用。本发明采用热致相分离法制备聚4‑甲基‑1‑戊烯/聚砜膜的方法,本方法使用一种带有活性基团的增塑剂,高温熔融下活性基团(如双键)之间发生聚合反应,易于与聚合物分子链间发生缠结形成三维网络,增强了膜的强度和韧性,通过聚4‑甲基‑1‑戊烯与聚砜共混的方法,制得的共混膜具有高韧性、高强度、高通量,拉伸强度达到12.89Mpa,断裂伸长率达到655%,气体渗透性能达到72.19ml/cm2·min·bar。具有良好的血液相容性,蛋白吸附量少。
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公开(公告)号:CN112645485A
公开(公告)日:2021-04-13
申请号:CN202011336078.2
申请日:2020-11-25
申请人: 江苏省环境科学研究院 , 南京工业大学
IPC分类号: C02F9/04 , C22B7/00 , C22B15/00 , C22B23/00 , C22B17/00 , C22B19/20 , C22B34/32 , C02F101/20 , C02F101/34 , C02F103/16 , C02F103/24 , C02F103/30
摘要: 本发明属于水处理领域,特别涉及一种重金属‑有机酸复合废水破络合和重金属同步回收的方法;本发明的主要技术特征是:在重金属‑有机酸络合废水中投加氧化复合药剂并搅拌后,泵入复合膜系统破络合,废水流出系统后,通过酸脱附的方法回收复合膜上吸附的重金属;该方法具有工艺简单、绿色可控,对含有机酸的重金属废水具有速度快、工艺简单、成本低廉、无二次污染等优势,可实现含有机酸的重金属废水一体化处理;本发明适用于电镀废水、印染行业废水和养殖废水等,适用范围广泛。
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公开(公告)号:CN112337323A
公开(公告)日:2021-02-09
申请号:CN202011040647.9
申请日:2020-09-28
申请人: 南京工业大学
摘要: 本发明公开了一种PVDF聚合物分离膜及其制备方法,该方法通过在PVDF膜材料表面形成一层能够耐碱液进攻的烷基阴离子化合物,从而实现提高PVDF膜材料耐碱腐蚀性的目的。本发明方法如下:采用溶液共混法将PVDF粉末、亲水性纳米二氧化硅与致孔剂(如PVP,PEG等)溶液混合,非溶剂致相分离(NIPS)成膜,将膜表面多余的水分轻轻擦干,然后置于5%~10%的阴离子表面活性剂水相溶液中超声浸泡3~5分钟,待其完全浸润,取出并去除膜表面多余的液滴并悬挂晾干。将晾干的PVDF膜片置于5%~14%耐碱树脂溶液中,待其完全浸润,取出将膜表面多余的树脂轻轻擦掉,然后将膜置于紫外灯下进行紫外辐照固化30s~90s,即得耐碱膜。
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公开(公告)号:CN115337788A
公开(公告)日:2022-11-15
申请号:CN202210401180.9
申请日:2022-04-18
申请人: 南京工业大学
摘要: 本发明涉及一种减轻有机废水处理过程中膜污染的方法,属于膜分离技术领域。包括如下步骤:将含有有机物废水送入抗污染超滤膜中进行过滤;所述的过滤过程还包括对膜的污染进行评估,包括计算总污染率、可逆污染率、不可逆污染率和通量恢复率;本方法通过在甘油浴中退火获得高度结晶的P(VDF‑TrFE)膜,以这种方式退火的P(VDF‑TrFE)膜对有机污染物具有很强的抗污染能力,腐植酸过滤后,通量恢复率约为95%。
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公开(公告)号:CN112337323B
公开(公告)日:2021-06-15
申请号:CN202011040647.9
申请日:2020-09-28
申请人: 南京工业大学
摘要: 本发明公开了一种PVDF聚合物分离膜及其制备方法,该方法通过在PVDF膜材料表面形成一层能够耐碱液进攻的烷基阴离子化合物,从而实现提高PVDF膜材料耐碱腐蚀性的目的。本发明方法如下:采用溶液共混法将PVDF粉末、亲水性纳米二氧化硅与致孔剂(如PVP,PEG等)溶液混合,非溶剂致相分离(NIPS)成膜,将膜表面多余的水分轻轻擦干,然后置于5%~10%的阴离子表面活性剂水相溶液中超声浸泡3~5分钟,待其完全浸润,取出并去除膜表面多余的液滴并悬挂晾干。将晾干的PVDF膜片置于5%~14%耐碱树脂溶液中,待其完全浸润,取出将膜表面多余的树脂轻轻擦掉,然后将膜置于紫外灯下进行紫外辐照固化30s~90s,即得耐碱膜。
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公开(公告)号:CN108479414B
公开(公告)日:2020-12-25
申请号:CN201810326659.4
申请日:2018-04-12
申请人: 南京工业大学
摘要: 本发明提供一种中空纤维膜的制备方法,特别涉及一种采用这种膜应用于盐水精制工艺领域的膜过滤器,属于聚合物分离膜的制备领域。采用乙烯‑三氟氯乙烯共聚物(ECTFE)作为膜材料制备中空纤维膜,并将其应用于盐水精制工艺。制备的中空纤维膜平均孔径为150~220nm,拉伸强度为2.5~4.7MPa,25℃下纯水通量为320~710L/(m2•h•bar)。将ECTFE和稀释剂、无机添加剂按一定比例混合,加热溶解,通过纺丝机将配制的铸膜液纺制成中空纤维状,再进行淬冷,将得到的膜丝先酸洗,再用合适的溶剂萃取稀释剂,晾干得到ECTFE中空纤维膜。该方法所制备的膜亲水性得到改善,拉伸强度大,膜的纯水通量大,孔径集中,耐污染性能好,在盐水精制工艺中有很好的应用效果。
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