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公开(公告)号:CN119824256A
公开(公告)日:2025-04-15
申请号:CN202510074338.X
申请日:2025-01-17
Applicant: 南京工业大学 , 南京蔚华膜科技有限公司 , 南京工业大学苏州未来膜技术创新中心
Abstract: 本发明涉及一种离子型稀土浸出液纳滤膜浓缩分离方法,属于膜分离技术领域。在稀土浸出液的膜浓缩过程中,为了解决硫酸钙结垢导致的膜污染问题,本发明提出了一种在低pH条件下进行膜浓缩的新工艺:低pH条件下,硫酸钙溶解度增加,有助于提高浓缩倍数;(2)低pH条件下,膜表面正电性增加,有助于稀土离子截留提高;通过对不同膜材料的渗透选择性进行研究,并结合Hermia模型,分析了不同膜过程参数和进料液特性对硫酸钙结垢的影响,最终形成了最优的膜浓缩工艺。
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公开(公告)号:CN107362700A
公开(公告)日:2017-11-21
申请号:CN201710654412.0
申请日:2017-08-03
Applicant: 南京工业大学
Abstract: 本发明涉及一种染料中间体的纳滤分离方法,属于聚合物膜技术领域。主要是采用了一种荷正电纳滤膜对染料中间体进行分离,本发明的创新点是将制备的这种荷正电纳滤膜应用于H酸(又名1-氨基-8-萘酚-3,6-二磺酸)与氯化钠的分离,而且达到了良好的分离效果。
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公开(公告)号:CN108499376A
公开(公告)日:2018-09-07
申请号:CN201810238302.0
申请日:2018-03-22
Applicant: 南京工业大学 , 南京膜材料产业技术研究院有限公司
Abstract: 本发明涉及一种新型共混亲水膜的制备方法来解决膜亲水性不足问题,以得到性能良好的亲水膜。本发明的技术构思是通过在聚丙烯腈材料中共混磺化高分子材料以提升亲水性,将共混后的聚合物溶液涂覆与玻璃板上,最后将载有溶液的玻璃板浸入凝固浴中致其相变成膜。该方法通过在铸膜液中增加亲水性基团,实现了永久性的亲水性改良,实现亲水性的可控调节。本发明不使用任何添加剂,不采用任何后处理手段,提升了膜的亲水性,增加了水通量。通过对基膜的改性,改善了基膜与选择层的结合性,提升了选择层的截留性能和通量。制备工艺简单成本低廉,制得的亲水膜具有较大水通量和较高截留率。
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公开(公告)号:CN118512927A
公开(公告)日:2024-08-20
申请号:CN202410705779.0
申请日:2024-05-31
Applicant: 南京工业大学
Abstract: 本发明公开PEODT导电纳滤膜及其制备方法与清洗方法,通过将界面聚合(IP)与EDOT的原位自聚合协同耦合,创建一种基于聚(3,4‑亚乙二氧基噻吩)(PEDOT)的导电膜。在IP反应过程中,利用生成的HCl引发EDOT质子化,从而激活其自聚合形成PEDOT。这种交织结构与聚酰胺网络融为一体,形成了一个稳定的选择层,使渗透率显著提高了90%。利用掺杂PEDOT所带来的导电性,设计出一种电辅助清洁策略,通量恢复快。利用渗透盐溶液进行清洗,发现电辅助清洗策略是一种生态友好型解决方案,能够显著降低耗水量。本发明为构建导电膜提供了一条创新途径,并引入了一种高效且经济的电辅助清洗策略,以有效解决膜污染问题。
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公开(公告)号:CN118161994A
公开(公告)日:2024-06-11
申请号:CN202410107511.7
申请日:2024-01-25
Applicant: 南京工业大学
Abstract: 本发明公开PEODT导电纳滤膜及其制备方法与清洗方法,通过将界面聚合(IP)与EDOT的原位自聚合协同耦合,创建一种基于聚(3,4‑亚乙二氧基噻吩)(PEDOT)的导电膜。在IP反应过程中,利用生成的HCl引发EDOT质子化,从而激活其自聚合形成PEDOT。这种交织结构与聚酰胺网络融为一体,形成了一个稳定的选择层,使渗透率显著提高了90%。利用掺杂PEDOT所带来的导电性,设计出一种电辅助清洁策略,通量恢复快。利用渗透盐溶液进行清洗,发现电辅助清洗策略是一种生态友好型解决方案,能够显著降低耗水量。本发明为构建导电膜提供了一条创新途径,并引入了一种高效且经济的电辅助清洗策略,以有效解决膜污染问题。
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公开(公告)号:CN112516810A
公开(公告)日:2021-03-19
申请号:CN202011251302.8
申请日:2020-11-11
Applicant: 南京工业大学
Abstract: 本发明属于纳滤膜技术领域。更具体的,本发明涉及一种制造方法及装置。本发明提供了一种规模化制备纳滤膜基膜的设备和方法,可以提高基膜的均匀性和在规模化制备过程中的连续运行的稳定性,连续制备具有稳定结构的高通量纳滤膜基膜,为复合纳滤膜制备提供均匀的反应载体。
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公开(公告)号:CN107362700B
公开(公告)日:2019-11-05
申请号:CN201710654412.0
申请日:2017-08-03
Applicant: 南京工业大学
Abstract: 本发明涉及一种染料中间体的纳滤分离方法,属于聚合物膜技术领域。主要是采用了一种荷正电纳滤膜对染料中间体进行分离,本发明的创新点是将制备的这种荷正电纳滤膜应用于H酸(又名1‑氨基‑8‑萘酚‑3,6‑二磺酸)与氯化钠的分离,而且达到了良好的分离效果。
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公开(公告)号:CN112516810B
公开(公告)日:2022-08-16
申请号:CN202011251302.8
申请日:2020-11-11
Applicant: 南京工业大学
Abstract: 本发明属于纳滤膜技术领域。更具体的,本发明涉及一种制造方法及装置。本发明提供了一种规模化制备纳滤膜基膜的设备和方法,可以提高基膜的均匀性和在规模化制备过程中的连续运行的稳定性,连续制备具有稳定结构的高通量纳滤膜基膜,为复合纳滤膜制备提供均匀的反应载体。
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公开(公告)号:CN107235534A
公开(公告)日:2017-10-10
申请号:CN201710418508.7
申请日:2017-06-06
Applicant: 南京工业大学
CPC classification number: C02F1/442 , C02F1/001 , C02F1/048 , C02F1/283 , C02F1/285 , C02F1/30 , C02F1/38 , C02F1/444 , C02F1/46104 , C02F1/4672 , C02F1/4693 , C02F1/722 , C02F1/725 , C02F1/78 , C02F9/00 , C02F2001/007
Abstract: 本发明属于膜工程技术领域,涉及一种一价盐混合溶液的纳滤分离方法,另外,本发明还涉及一种颜料废水的脱盐、回用的方法。本发明采用纳滤膜成功地实现了溶液中CH3COO‑和Cl‑的分离,具有分离效果好的特点。采用上述的分离方法还可以实现颜料废水的处理和回用,废水首先经过脱色、固液分离、吸附、氧化处理后,然后将pH调成碱性,反应后的水通过超滤膜处理,超滤膜浓水回到pH调节池,淡水进入纳滤膜处理;纳滤膜产出淡水进入反渗透膜,产出浓水浓缩回用;反渗透膜浓水进入电渗析器,电渗析淡水回流作为反渗透膜进水,电渗析浓水进入蒸发器进行蒸发,蒸发浓缩的固体可作为工业级盐;整个过程中不排放水污染物。
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公开(公告)号:CN106823806A
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201710176642.0
申请日:2017-03-23
Applicant: 南京工业大学
Abstract: 本发明制备出一个规则四层结构用于高浓度盐分离的高性能纳滤膜。包括有从下至上的支撑体、指状孔结构层、海绵状结构层和选择分离层。制备方法:1、改变铸膜液中添加剂(PEG‑400)的含量改变铸膜液粘度,然后在无纺布支撑体用刮刀制备平板膜,最后通过改变凝固浴的条件(温度),制得上层提供多孔无缺陷耐压海绵结构下层提供低阻力大通量贯通指状大孔的基膜。2、在制得的基膜上进行界面聚合反应形成超薄的选择分离层。规则的四层结构高性能纳滤膜拥有很高的通量和优异的截留性能,并且非常适合用于实现高浓度硫酸钠和氯化钠的分离。使得这种规则四层结构纳滤膜在氯碱工业中有极高应用价值,并且为今后纳滤膜性能的提升提供了一个方向。
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