一种提高层间结合力的多层聚合物膜的制备方法

    公开(公告)号:CN106861458B

    公开(公告)日:2019-06-07

    申请号:CN201710131883.3

    申请日:2017-03-07

    摘要: 本发明涉及一种新型涂覆双层膜的制备方法来解决双层膜分层问题,以得到粘附良好的双层膜。本发明的技术构思是通过疏水性弱聚合物的铸膜液涂覆于底层,再在其上方涂覆疏水性强聚合物的铸膜液,之后置于空气中暴露一段时间,最后将载有两层溶液的玻璃板浸入凝固浴中致其相变成膜。该方法通过亲水和疏水性的梯度控制,实现了将强极性的非溶剂在膜表面的渗透速率控制在合理范围内,能够将两层或多层膜之间的结合力明显提高。本发明不使用任何添加剂,不采用任何后处理手段,解决了多层膜分层问题。制备工艺简单,成本低廉,制得的多层膜具有良好的粘附性。

    一种纳滤膜以及基于纳米胶囊的膜性能调控方法

    公开(公告)号:CN112516822B

    公开(公告)日:2022-08-23

    申请号:CN202011180268.X

    申请日:2020-10-29

    摘要: 本发明涉及一种纳滤膜以及基于纳米胶囊的膜性能调控方法,涉及膜分离材料技术领域。本发明引入了官能团预保护策略,得到具有可精确调节的表面电荷特性的纳滤膜,并且在这项工作中,可在较宽pH范围内,对带电材料实现高分离效率。引入氨基保护剂可阻止部分氨基参与界面聚合,保护剂会在盐酸中脱落并释放氨基,从而获得可控的带电膜。同时,随着表面电荷逐渐变为正电荷,对二价阴离子的排斥率降低。相反,二价阳离子溶液的截留增加,并且始终保持在高水平。对于在不同pH范围内具有不同特性的带电有机材料,具有不同等电点的膜可在任意pH下实现较高的保留性能。该膜可精确调节膜的表面电性并对具有相似分子量的带电有机小分子保持高截留性能。

    一种纳滤膜以及基于纳米胶囊的膜性能调控方法

    公开(公告)号:CN112516822A

    公开(公告)日:2021-03-19

    申请号:CN202011180268.X

    申请日:2020-10-29

    摘要: 本发明涉及一种纳滤膜以及基于纳米胶囊的膜性能调控方法,涉及膜分离材料技术领域。本发明引入了官能团预保护策略,得到具有可精确调节的表面电荷特性的纳滤膜,并且在这项工作中,可在较宽pH范围内,对带电材料实现高分离效率。引入氨基保护剂可阻止部分氨基参与界面聚合,保护剂会在盐酸中脱落并释放氨基,从而获得可控的带电膜。同时,随着表面电荷逐渐变为正电荷,对二价阴离子的排斥率降低。相反,二价阳离子溶液的截留增加,并且始终保持在高水平。对于在不同pH范围内具有不同特性的带电有机材料,具有不同等电点的膜可在任意pH下实现较高的保留性能。该膜可精确调节膜的表面电性并对具有相似分子量的带电有机小分子保持高截留性能。

    一种颜料行业高盐废水回用装置

    公开(公告)号:CN206799359U

    公开(公告)日:2017-12-26

    申请号:CN201720656795.0

    申请日:2017-06-06

    IPC分类号: C02F9/10 C02F101/20

    摘要: 本实用新型公开了一种颜料行业高盐废水回用装置,装置中包括有脱色装置、固液分离装置、吸附装置、氧化装置、pH调节装置、超滤膜、纳滤膜、反渗透膜、电渗析装置和蒸发装置。使用该装置时,废水首先经过脱色、固液分离、吸附、氧化处理后,然后将pH调解成碱性状态,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;蒸发产生的蒸汽可回用于颜料生产,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。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    一种平板膜表面改性装置

    公开(公告)号:CN206746329U

    公开(公告)日:2017-12-15

    申请号:CN201720287030.4

    申请日:2017-03-23

    IPC分类号: B01D67/00 B01D69/06

    摘要: 本实用新型涉及一种平板膜表面改性装置,属于分离膜化学改性技术领域。包括有料液罐壳体(3)和底座(4),在底座(4)上铺有平板式聚合物膜(6),料液罐壳体(3)压紧在平板式聚合物膜(6)的周边,料液罐壳体(3)与底座(4)之间通过固定部件进行可拆卸式的固定;在料液罐壳体(3)内部设置有搅拌桨(2),在搅拌桨(2)上部还设置有机械搅拌器(1)。搅拌装置可以使交联剂分子在溶液中均匀的分布,从而提高交联效率。与整体交联的方法相比,所制备的膜具有几乎相同的选择层,传质阻力更低。使用这种方法,膜表面改性的研究将会更加高效,并且对于中空纤维膜的表面改性具有指导意义。