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公开(公告)号:CN119425384A
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202411588281.7
申请日:2024-12-13
Applicant: 南京工业大学 , 南京工大膜应用技术研究所有限公司
Abstract: 本专利涉及一种利用二维叶状沸石咪唑骨架(Zeolitic Imidazolate Frameworks,ZIF‑L)材料改善海藻酸钠渗透汽化膜制备方法。所述渗透汽化混合基质膜包括基膜和分离层膜,基膜采用聚丙烯腈(PAN)膜,分离层由ZIF‑L和海藻酸钠组成。本发明改善了ZIF‑L在膜中的分布,形成定向排列,提高复合膜膜的分离效果和选择性。采用新型工艺,消除ZIF‑L‑SA膜的缺陷问题,通过二次种子生长法制备连续超薄的ZIF‑L膜,改善了二维ZIF‑L膜的性能。ZIF‑L合成条件温和,方法简单,实现膜表面的亲水化改性,构建了内部水分子传输通道,提高膜的分离因子和稳定性。所制备的高通量渗透汽化膜具有广阔应用前景。
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公开(公告)号:CN113546519A
公开(公告)日:2021-10-26
申请号:CN202110819253.1
申请日:2021-07-20
Applicant: 南京工业大学
Abstract: 本发明公开了一种利用微搅拌来消除浓差极化以提升膜通量的方法,属于功能材料以及膜工程应用领域。所述的微搅拌指的是微尺寸的磁力搅拌子在磁场作用下于膜表面进行旋转,促进液体与所截留的溶质之间的混合。本发明还提出了不同磁力搅拌子的制备方法以及对膜通量的影响。总结来讲利用微搅拌提升膜通量的方法,避免了以往采用膜表面改性,膜装置改装的问题,适用范围广,成本低廉且涉及的磁搅拌子可回收,重复使用,节能环保。因而在膜领域具有很好的应用前景。
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公开(公告)号:CN118341269A
公开(公告)日:2024-07-16
申请号:CN202410636453.7
申请日:2024-05-22
Applicant: 南京工业大学 , 南京工大膜应用技术研究所有限公司
Abstract: 本发明涉及一种用于生物小分子纯化的MOF抗污染夹层复合纳滤膜制备方法,制备的纳滤膜由多孔聚丙烯腈(PAN)基膜、MOF‑74中间层和聚酰胺(PA)分离层组成,其特征在于二元酸处理PAN基膜代替传统NaOH水解,操作条件温和,提高基膜表面亲水性以及MOF‑74‑M夹层持续稳定地释放金属离子,减少过滤物在膜表面的粘附,提升纳滤膜的抗污染性。本发明制备的纳滤膜应用于生物小分子纯化过程,解决了生物小分子纯化过程中分离精度不高以及抗污染性能差的问题,具有一定的应用前景。
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公开(公告)号:CN113546519B
公开(公告)日:2022-07-26
申请号:CN202110819253.1
申请日:2021-07-20
Applicant: 南京工业大学
Abstract: 本发明公开了一种利用微搅拌来消除浓差极化以提升膜通量的方法,属于功能材料以及膜工程应用领域。所述的微搅拌指的是微尺寸的磁力搅拌子在磁场作用下于膜表面进行旋转,促进液体与所截留的溶质之间的混合。本发明还提出了不同磁力搅拌子的制备方法以及对膜通量的影响。总结来讲利用微搅拌提升膜通量的方法,避免了以往采用膜表面改性,膜装置改装的问题,适用范围广,成本低廉且涉及的磁搅拌子可回收,重复使用,节能环保。因而在膜领域具有很好的应用前景。
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公开(公告)号:CN119542481A
公开(公告)日:2025-02-28
申请号:CN202411722849.X
申请日:2024-11-28
Applicant: 南京工业大学 , 南京工大膜应用技术研究所有限公司
IPC: H01M8/1069 , H01M8/1067 , H01M8/1027
Abstract: 本发明涉及一种多功能复合质子交换膜的制备方法,旨在为电化学设备如燃料电池和水电解装置设计专用膜,以提高其质子传导效率和化学稳定性。在实验中,通过优化的静电纺丝工艺制备聚醚砜质子交换膜,形成具有高比表面积和特定孔隙结构的纳米纤维,从而增强膜的质子交换能力和机械稳定性。本发明还涵盖了膜的制备方法,其中涉及磺化聚醚砜,将其溶解于适宜的溶剂中,并添加纳米填料及适宜增粘剂,通过调整电压、流速和收集距离等参数进行静电纺丝,随后进行热处理和化学处理步骤以优化膜的性能。本发明的独特之处在于运用静电纺丝技术并添加改性材料,显著提高了膜的机械强度、化学稳定性和质子传导率,即使在严苛的操作条件下,该膜也能保持出色的性能,因此成为高效能电化学应用的理想选择。通过本发明,电化学设备的性能和稳定性得到显著提升,为推动电化学领域的发展和应用提供了重要的技术支持。
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公开(公告)号:CN119368024A
公开(公告)日:2025-01-28
申请号:CN202310915368.X
申请日:2023-07-25
Applicant: 南京工业大学 , 南京工大膜应用技术研究所有限公司 , 正大天晴药业集团南京顺欣制药有限公司
Abstract: 本发明涉及一种多肽分离纯化的抗菌抗污染高通量聚醚砜膜,本发明通过将基材溶于溶剂,并添加制孔剂以及合成出的改性剂,加热搅拌至形成黄色透明的铸膜液。改性剂主要采用氨基酸盐酸盐进行合成制备。将D‑A改性剂与基材、溶剂和制孔剂共混,达到共混改性的效果。本实验采用相转化工艺制备一种多肽分离纯化的抗菌抗污染高通量聚醚砜膜。本发明的优点在于改性剂的合成条件温和,方法简单;改性剂的加入在实现膜表面的亲水化改性的同时,也明显的提高了膜的抗菌、抗污染性能和通量,有利于膜的长期稳定运行,并对多肽有着较好的透过率,对大分子杂质有很好的截留率,所制备的多肽分离纯化的抗菌抗污染高通量聚醚砜膜具有广阔的用途。
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公开(公告)号:CN116059854A
公开(公告)日:2023-05-05
申请号:CN202310082231.0
申请日:2023-02-08
Applicant: 南京工业大学 , 中国科学院天津工业生物技术研究所
Abstract: 本发明涉及一种耐污染纳滤膜的制备方法,其特征在于使用一种多胺‑紫外诱导表面催化‑自由基聚合的方法将一种水凝胶成功接枝到基膜表面。这种水凝胶涂层包括疏水缔合网络和金属配位网络,疏水缔合网络是由2‑羟基膦酰基乙酸与聚丙烯酰胺共聚形成的,而金属配位网络是由钙离子配位的黄原胶获得的。该方法包括三个关键步骤:(1)在基材表面沉积多胺‑Fe 3+涂层;(2)将Fe 3+离子还原为Fe 2+在柠檬酸的帮助下通过紫外线照射作为活性催化剂;(3)在室温下在水凝胶单体溶液中进行自由基聚合以生长水凝胶涂层。本发明制备的复合膜有效提高了膜分离效率以及耐污性能,应用于纳滤膜制备领域。
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公开(公告)号:CN119838443A
公开(公告)日:2025-04-18
申请号:CN202311338180.X
申请日:2023-10-17
Applicant: 南京工业大学 , 南京工大膜应用技术研究所有限公司 , 陕西煤业化工集团孙家岔龙华矿业有限公司
Abstract: 本发明涉及一种用于膜蒸馏的高渗透量超疏水膜制备方法,本发明通过一步法制备了含ZIF‑8的PVDF膜,然后将制备的ZIF‑8纳米颗粒与硅烷偶联剂在乙醇中混合加热搅拌至形成乳白色液体,以树脂材料为增强材料,采用喷涂法将所制备的涂料液喷敷至含ZIF‑8的PVDF膜上形成超疏水膜。本发明的优点是原位生长的ZIF‑8与喷涂的ZIF‑8形成工艺不同,所形成的粒径大小不同,一步法原位生长的ZIF‑8粒径范围为500‑1000nm,喷涂的ZIF‑8粒径范围为200‑400nm,两者相结合形成了多尺度,所形成的膜具有较好的渗透性能及疏水性能;涂料中的树脂材料极大增强了膜的耐用性能有利于膜蒸馏过程长期高效稳定运行;所选用的喷嘴产生的喷雾分布均匀,对于要求覆盖一个区域的喷流应用领域能发挥极佳的效果。本发明制造方法简单,所制备的超疏水膜具有广阔的用途。
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公开(公告)号:CN119565399A
公开(公告)日:2025-03-07
申请号:CN202411797233.9
申请日:2024-12-09
Applicant: 南京工业大学 , 南京工大膜应用技术研究所有限公司
Abstract: 本发明公开了一种高效分离金属离子的荷正电纳滤膜制备方法。该方法利用石墨烯与SiO₂对聚砜超滤膜基膜进行改性处理,随后在改性超滤膜上接枝由聚缩水甘油胺(PGAM)修饰的聚乙烯亚胺(PEI),成功制备了荷正电纳滤膜。这种纳滤膜融合了石墨烯与SiO₂所具有的高强度以及亲水性优势,并通过聚乙烯亚胺和聚缩水甘油胺的改性作用赋予膜表面正电荷。制备的荷正电纳滤膜显著提高了对金属离子的分离效率和耐久性,在海水淡化、废水处理和资源回收等关键领域具有显著的应用价值和广阔的前景。
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公开(公告)号:CN118594279A
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202410963006.2
申请日:2024-07-18
Applicant: 南京工业大学 , 南京工大膜应用技术研究所有限公司
Abstract: 本发明涉及一种提纯虫草素的两性离子抗污染纳滤膜的制备方法,本发明所述两性离子抗污染纳滤膜包括基膜和分离表层,所述基膜为以无纺布为增强材料,采用相转化法制备的超滤膜;所述分离表层由两性离子材料与多元酰氯通过界面聚合反应形成。本发明的优点是合成阴阳离子基团直接相连的新型两性离子材料;使用新型两性离子材料代替传统水相单体与多元酰氯单体进行界面聚合反应,以化学键合而非传统粘附的方式将两性离子材料引入纳滤膜的分离表层;两性离子材料的加入通过在纳滤膜表面形成稳定水化层,显著的提高了纳滤膜的亲水性和抗污染性能,提高了纳滤膜的水通量,此外两性离子的存在使得纳滤膜分离表层总体上呈中性电荷,削弱了电荷效应在分离纯化过程中的影响,提高了单价及多价离子的透过率,有利于纳滤膜在提纯虫草素等生物分子过程中的长期稳定运行。本发明对纳滤膜的制备方法简单,所制备的亲水抗污纳滤膜具有广阔的应用前景。
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