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公开(公告)号:CN118122157A
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202410219435.9
申请日:2024-02-28
Applicant: 南京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种改性聚酰胺纳滤膜及其制备方法,所述改性聚酰胺纳滤膜,包括基体膜,以及附于所述基体膜上的膜层,所述膜层的形成包括:聚乙烯亚胺和均苯三甲酰氯通过界面聚合反应形成聚酰胺层,使1‑胺乙基‑3‑甲基咪唑溴盐与所述聚酰胺层进行酰胺化反应;本发明提供的PA/AMIB复合纳滤膜对待处理水体中的无机盐或染料的截留率良好,与此同时还能获得较高的渗透通量。
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公开(公告)号:CN114259884B
公开(公告)日:2023-03-17
申请号:CN202111607663.6
申请日:2021-12-27
Applicant: 南京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种基于原位两性离子化的荷正电复合纳滤膜及其制备方法,属于膜分离技术领域。上述制备方法是以聚砜超滤膜为基膜,先浸泡在低浓度的聚乙烯亚胺溶液中,后浸泡在均苯三甲酰氯中进行界面聚合,随后继续浸泡在较高浓度聚乙烯亚胺溶液中,通过界面聚合与层层自组装原理形成荷正电的复合纳滤膜,后将形成的纳滤膜浸入1,4‑丁磺酸内酯溶液中,进行原位两性离子化。本发明方法中操作简单,使用的化学试剂普通易购,并且过程简易,对实验条件要求不高,易于制得。进行原位两性离子化后的复合纳滤膜未两性离子化的膜相比,通量有显著提升,仍保持较高的截留率,且抗污染性能大大提高,可用于污水处理。
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公开(公告)号:CN109200833A
公开(公告)日:2019-01-15
申请号:CN201811210198.0
申请日:2018-10-17
Applicant: 南京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种去除二价阳离子及荷正电PPCPs的纳滤膜的制备方法。以聚醚砜超滤膜为基膜,采用两次界面聚合的方法,将聚乙烯亚胺、季铵化壳聚糖分别作为第一次和第二次界面聚合的水相单体,均苯三甲酰氯作为有机相单体,制备PEI/TMC/HTCC复合纳滤膜。所得复合膜对无机盐的截留顺序为MgCl2>CaCl2>MgSO4>Na2SO4>NaCl>KCl,对MgCl2、Na2SO4的截留率分别为90.48%、78.13%,表现出对高价阳离子盐溶液的高去除率。对于卡马西平、布洛芬、阿替洛尔、氨氯地平四种不同PPCPs的截留顺序为AML>ATE>CBZ>IBU,对荷正电AML的截流率达90.12%,表现出对荷正电PPCPs的去除率高于荷负电及电中性PPCPs。本发明方法简单、成本较低,制备的复合纳滤膜的纯水渗透系数为25.37L.m-2.h-1.MPa-1,截留分子量为481Da,具有良好的亲水性和抗污性能。
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公开(公告)号:CN106268323A
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201610826399.8
申请日:2016-09-14
Applicant: 南京理工大学
CPC classification number: B01D61/027 , B01D67/0002 , B01D67/0011 , B01D69/02 , B01D69/125 , B01D71/68 , B01D2325/30 , B01D2325/48
Abstract: 本发明公开了一种季铵化壳聚糖/聚丙烯酸复合纳滤膜及其制备方法,通过层层沉积的方法,以荷正电的2-羟丙基三甲基氯化铵壳聚糖为阳离子聚合物,聚丙烯酸为阴离子聚合物,然后引入NaCl溶液做支撑盐,交替沉积,层层自组装成复合膜,最后在环氧氯丙烷中交联,得到复合纳滤膜。本发明的制备方法工艺简单,天然环保,制备的荷正电复合纳滤膜具有良好的亲水性能,优良的机械性能以及溶胀性能,纯水渗透系数为19.29L·h-1·m-2·Mpa,截留分子量为989,可用于水环境中微量-痕量污染物质尤其是荷正电物质的分离去除。
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公开(公告)号:CN106268322A
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201610824588.1
申请日:2016-09-14
Applicant: 南京理工大学
CPC classification number: B01D61/027 , B01D67/0079 , B01D69/02 , B01D69/125 , B01D71/021 , B01D71/68 , B01D2325/26 , B01D2325/36
Abstract: 本发明公开了一种层层自组装氧化石墨烯/季铵化壳聚糖荷正电复合纳滤膜的制备方法。本发明以荷正电的2-羟丙基三甲基氯化铵壳聚糖为聚阳电介质,氧化石墨烯为聚阴电解质,亲水性能较好的聚醚砜超滤膜为支撑层,环氧氯丙烷为交联剂,采用层层自组装法制备荷正电的氧化石墨烯/季铵化壳聚糖复合纳滤膜。本制备方法简单,天然环保,稳定性好,制备的荷正电复合纳滤膜具有良好的亲水性能,优良的分离效果,纯水渗透系数为24.02L·h-1·m-2·Mpa,分子截留量为1313,纳滤膜的截留分子量范围为150-2000,属于纳滤膜范畴。复合膜对高价阳离子化合物具有较高的截留率,可应用于水环境中微量-衡量污染物质的处理,尤其是荷正电物质的分离去除。
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公开(公告)号:CN112742223A
公开(公告)日:2021-05-04
申请号:CN202011622025.7
申请日:2020-12-31
Applicant: 南京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种改性聚酰胺膜、含有改性聚酰胺膜的复合膜及其制备方法,所述改性聚酰胺膜包括聚酰胺膜以及聚多巴胺/聚乙烯亚胺共沉积层,所述聚酰胺膜内分布有羧基官能化氧化石墨烯;所述改性聚酰胺膜提供不高于2μm的膜厚度,具有良好的亲水性和稳定性,对污染物具有优良的去除效果。
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公开(公告)号:CN112138545A
公开(公告)日:2020-12-29
申请号:CN201910568707.5
申请日:2019-06-27
Applicant: 南京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种基于没食子酸的荷正电复合纳滤膜及其制备方法。所述方法是以聚丙烯腈水解膜作为支撑层,浸泡在没食子酸和聚乙烯亚胺形成的均相复合溶液中,经过热交联后制备出荷正电复合纳滤膜。本发明方法操作简易、无污染、无副产物,制备的复合纳滤膜的纯水渗透系数为74.214L·m‑2·h‑1·MPa‑1,截留分子量为958Da,属于纳滤膜范畴,膜表面等电点为7.2,具有良好的亲水性和抗污性能,对水中微量‑痕量有机污染物具有良好的去除效果。
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公开(公告)号:CN104511246A
公开(公告)日:2015-04-15
申请号:CN201310456989.2
申请日:2013-09-29
Applicant: 南京理工大学
Abstract: 本发明提供一种季铵化壳聚糖HTCC/CA/TiO2杂化膜的制备方法。以荷正电的2-羟丙基三甲基氯化铵壳聚糖(HTCC)和醋酸纤维素(CA)共混作为有机基体,引入纳米TiO2,超声分散并在真空条件下静置脱泡,采用溶液共混法制备出有机-无机HTCC/CA/TiO2杂化膜。本制备方法工艺简单,成本较低,天然环保。依此法制备的HTCC/CA/TiO2杂化膜具有较好的机械性能、溶胀性能和离子交换容量,并且对革兰氏阴性菌E.coliRosetta和E.coliDH5α以及革兰氏阳性菌Bacillussubtilis具有良好的抗菌能力,可用于生物化学和环境工程领域中某些含微量-痕量污染物质污水的分离净化。
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公开(公告)号:CN119701666A
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202510097417.2
申请日:2025-01-22
Applicant: 南京理工大学
IPC: B01D69/02 , B01D69/12 , B01D61/00 , B01D71/34 , B01D71/68 , B01D71/10 , B01D71/02 , C02F1/44 , C02F101/30 , C02F101/12 , C02F101/10
Abstract: 本发明公开了一种基于二氧化硅纳米颗粒改性的复合纳滤膜及其制备和应用,属于分离膜材料技术领域。本发明的基于二氧化硅纳米颗粒改性的复合纳滤膜的制备方法,包括以下步骤:S1、提供含有氧化石墨烯、二氧化硅纳米颗粒的混合液;S2、采用真空抽滤法,使所述混合液在基膜上形成氧化石墨烯功能层,然后进行热交联处理,得到基于二氧化硅纳米颗粒改性的复合纳滤膜。该复合纳滤膜主要通过SiO2纳米颗粒插层填充到GO片层之间,扩大层间距,增大渗透通量;同时调控膜的孔隙结构,改变膜的孔径分布,提升膜的分离性能。这种结构变化优化了膜的分离性能,从而提升了膜的整体性能。
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公开(公告)号:CN112915811B
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202011622044.X
申请日:2020-12-31
Applicant: 南京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种复合滤膜及其制备方法。所述复合滤膜包括基底膜和沉积于基底膜上的部分还原氧化石墨烯,所述复合滤膜提供:不大于15.7°的水接触角。同时本发明提供了复合滤膜的制备方法,包括:提供含有部分还原氧化石墨烯、有机胺以及表面活性剂的混合液;提供含有有机酰氯的有机溶液;提供基底膜;使所述基底膜依次与混合液、有机溶液接触,得到干燥前驱体;对干燥前驱体进行干燥处理。本发明的复合滤膜具有良好的亲水性、稳定性和抗污性能。
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