-
公开(公告)号:CN106474937B
公开(公告)日:2019-07-19
申请号:CN201611093193.5
申请日:2016-11-28
Applicant: 南京工业大学 , 南京高谦功能材料科技有限公司
Abstract: 本发明涉及多孔不锈钢膜的烧制工艺。在不锈钢支撑体上涂覆含不锈钢粉的浆料形成坯体,将坯体在旋转状态下送入烧结炉的炉膛,炉膛恒温区温度控制在1300‑2200℃,坯体在恒温区的保留时间为10‑300s,坯体在过热条件下快速烧结并迅速降温,即实现了不锈钢粉末的充分烧结并提高了膜强度与耐腐蚀性,又避免了膜层坍塌并提高了膜的孔隙率和渗透率;另外,在烧结过程中,支撑体升温速度相对较慢、热膨胀较少,缓解了支撑体膨胀与膜层烧结收缩的矛盾,减少了减少膜层开裂和脱落的问题。
-
公开(公告)号:CN104383815B
公开(公告)日:2016-11-02
申请号:CN201410745639.2
申请日:2014-12-04
Applicant: 南京工业大学
Abstract: 本发明涉及一种超滤膜孔径分布的测试方法。本发明涉及一种全自动超滤膜孔径分析仪,由高精度恒流泵、压力变送器、电磁阀、继电器、数据采集模块、计算机、膜测试组件以及管线组成。计算机的信号输出端与恒流泵的信号输入端连接并通过软件控制恒流泵的进液流量;恒流泵与测试组件之间设置有压力变送器,压力变送器信号端与数据采集模块相连来实时地采集系统压力;继电器的输入端与计算机相连来实施对电磁阀的控制,达到对系统管路封堵的目的。本发明能够实现系统的自动排气和测量,实时地采集系统的平衡压力值和渗透液流量,通过压力‑流量曲线分析膜材料的性能。
-
公开(公告)号:CN105039944A
公开(公告)日:2015-11-11
申请号:CN201510598020.8
申请日:2015-09-15
Applicant: 南京工业大学
IPC: C23C18/48
Abstract: 一种钯或钯合金膜组件的制备方法,其特征在于化学镀过程在组件内进行。将活化预镀处理过的多孔基体材料密封于组件中,组件与基体活化侧组成封闭的镀膜腔体,在化学镀过程中,通过泵或压缩气体对镀膜侧加压,促使金属钯优先在基体孔口沉积、成膜,高压也可迫使已沉积在基体表面的钯颗粒向缺陷处填补,起到修补作用。此外,在密封处理前,对密封材料与镀液接触的一侧进行活化预镀处理,化学镀反应可在密封材料的缝隙中发生,增强了组件的密封性能。本方法制造的组件集镀膜、密封、测试为一体,可在低成本、大孔径的普通基体材料上制得膜层薄且均匀的致密钯膜,对降低钯膜制备成本及超高纯氢气的生产具有重要意义。
-
公开(公告)号:CN105039944B
公开(公告)日:2017-10-13
申请号:CN201510598020.8
申请日:2015-09-15
Applicant: 南京工业大学
IPC: C23C18/48
Abstract: 一种钯或钯合金膜组件的制备方法,其特征在于化学镀过程在组件内进行。将活化预镀处理过的多孔基体材料密封于组件中,组件与基体活化侧组成封闭的镀膜腔体,在化学镀过程中,通过泵或压缩气体对镀膜侧加压,促使金属钯优先在基体孔口沉积、成膜,高压也可迫使已沉积在基体表面的钯颗粒向缺陷处填补,起到修补作用。此外,在密封处理前,对密封材料与镀液接触的一侧进行活化预镀处理,化学镀反应可在密封材料的缝隙中发生,增强了组件的密封性能。本方法制造的组件集镀膜、密封、测试为一体,可在低成本、大孔径的普通基体材料上制得膜层薄且均匀的致密钯膜,对降低钯膜制备成本及超高纯氢气的生产具有重要意义。
-
公开(公告)号:CN106474937A
公开(公告)日:2017-03-08
申请号:CN201611093193.5
申请日:2016-11-28
Applicant: 南京工业大学 , 南京高谦功能材料科技有限公司
CPC classification number: B01D67/0041 , B01D71/022
Abstract: 本发明涉及多孔不锈钢膜的烧制工艺。在不锈钢支撑体上涂覆含不锈钢粉的浆料形成坯体,将坯体在旋转状态下送入烧结炉的炉膛,炉膛恒温区温度控制在1300-2200℃,坯体在恒温区的保留时间为10-300s,坯体在过热条件下快速烧结并迅速降温,即实现了不锈钢粉末的充分烧结并提高了膜强度与耐腐蚀性,又避免了膜层坍塌并提高了膜的孔隙率和渗透率;另外,在烧结过程中,支撑体升温速度相对较慢、热膨胀较少,缓解了支撑体膨胀与膜层烧结收缩的矛盾,减少了减少膜层开裂和脱落的问题。
-
公开(公告)号:CN104383815A
公开(公告)日:2015-03-04
申请号:CN201410745639.2
申请日:2014-12-04
Applicant: 南京工业大学
Abstract: 本发明涉及一种超滤膜孔径分布的测试方法。本发明涉及一种全自动超滤膜孔径分析仪,由高精度恒流泵、压力变送器、电磁阀、继电器、数据采集模块、计算机、膜测试组件以及管线组成。计算机的信号输出端与恒流泵的信号输入端连接并通过软件控制恒流泵的进液流量;恒流泵与测试组件之间设置有压力变送器,压力变送器信号端与数据采集模块相连来实时地采集系统压力;继电器的输入端与计算机相连来实施对电磁阀的控制,达到对系统管路封堵的目的。本发明能够实现系统的自动排气和测量,实时地采集系统的平衡压力值和渗透液流量,通过压力-流量曲线分析膜材料的性能。
-
-
-
-
-
-