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公开(公告)号:CN115364701B
公开(公告)日:2023-06-09
申请号:CN202211006511.5
申请日:2022-08-22
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明公开了一种原位合成纳米银PVDF抗菌超滤膜的制备方法,包括如下步骤:S1、制备纳米银混合溶液:聚乙烯吡咯烷酮、硝酸银、柠檬酸钠均匀溶解于N,N‑二甲基乙酰胺中,搅拌后获得纳米银混合溶液;S2、制备纳米银铸膜液:将纳米银混合溶液静置冷却,降温后,加入PVDF粉末搅拌,再脱泡获得纳米银铸膜液;S3、浇筑、成膜:用刮刀将纳米银铸膜液刮制后,将玻璃板放入纯水凝固浴中,利用非溶剂诱导相分离法在室温下浸泡,获得纳米银抗菌超滤膜。本发明采用上述一种原位合成纳米银PVDF抗菌超滤膜的制备方法,在保证超滤膜高截留高渗透性能的基础上,实现亲水性能、抗菌性能同步提升,并有效缓解直接掺入纳米银颗粒引起的分布不均易团聚、固定不稳易脱落等问题。
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公开(公告)号:CN115364701A
公开(公告)日:2022-11-22
申请号:CN202211006511.5
申请日:2022-08-22
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明公开了一种原位合成纳米银PVDF抗菌超滤膜的制备方法,包括如下步骤:S1、制备纳米银混合溶液:聚乙烯吡咯烷酮、硝酸银、柠檬酸钠均匀溶解于N,N‑二甲基乙酰胺中,搅拌后获得纳米银混合溶液;S2、制备纳米银铸膜液:将纳米银混合溶液静置冷却,降温后,加入PVDF粉末搅拌,再脱泡获得纳米银铸膜液;S3、浇筑、成膜:用刮刀将纳米银铸膜液刮制后,将玻璃板放入纯水凝固浴中,利用非溶剂诱导相分离法在室温下浸泡,获得纳米银抗菌超滤膜。本发明采用上述一种原位合成纳米银PVDF抗菌超滤膜的制备方法,在保证超滤膜高截留高渗透性能的基础上,实现亲水性能、抗菌性能同步提升,并有效缓解直接掺入纳米银颗粒引起的分布不均易团聚、固定不稳易脱落等问题。
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公开(公告)号:CN115318110B
公开(公告)日:2023-08-11
申请号:CN202210932029.8
申请日:2022-08-04
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: B01D67/00 , B01D61/00 , B01D69/10 , B01D69/12 , B01D71/34 , B01D71/42 , B01D71/56 , B01D71/68 , B01D69/02
Abstract: 一种基于弱极性有机溶剂调控制备高选择性纳滤膜的方法,涉及膜制备领域,解决了纳滤膜脱盐率低、选择性分离能力差的问题。本发明将弱极性有机溶剂作为油相共溶剂,用传统的三步法制备聚酰胺纳滤膜:水相溶液在基膜表面涂覆一层无明显水珠的水膜;涂覆油相溶液进行界面聚合反应制备活性分离层;固化处理后得到纳滤膜。本发明可在不改变传统制备技术及流程前提下,将分离层厚度控制在20nm以下,显著提升水渗透性能,提高二价盐溶液Na2SO4和MgCl2的脱盐率,并保持单价盐NaCl的高透过率,实现二价阴、阳离子与单价离子的高效选择性分离,满足高精细纳滤分离工艺的使用需求。
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公开(公告)号:CN116282422A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202211531453.8
申请日:2022-12-01
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明公开了一种多功能超滤科研/教学集成装置及使用方法,属于科研/实验教学设备技术领域,主要包括:原水箱、进水箱、混合反应絮凝装置、絮凝加药设备、浸没式膜池、柱式超滤膜组件、反冲系统、清水箱等,其中,原水箱与进水箱连接;进水箱与混合反应絮凝装置连接,絮凝加药设备与混合反应絮凝装置的进水管连接,混合反应絮凝装置与浸没式膜池进行连接,浸没式膜池可实现低压重力驱动、泵抽吸过滤两种模式,混合反应絮凝装置还与柱式超滤膜组件进水口连接,浸没式和柱式超滤膜组件均设置物理、化学清洗设施。通过阀门和管路的切换,该系统可实现8种不同的超滤工作模式,解决了高校在超滤膜净水技术科研/实验教学方面的短板和空缺。
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公开(公告)号:CN115318110A
公开(公告)日:2022-11-11
申请号:CN202210932029.8
申请日:2022-08-04
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: B01D67/00 , B01D61/00 , B01D69/10 , B01D69/12 , B01D71/34 , B01D71/42 , B01D71/56 , B01D71/68 , B01D69/02
Abstract: 一种基于弱极性有机溶剂调控制备高选择性纳滤膜的方法,涉及膜制备领域,解决了纳滤膜脱盐率低、选择性分离能力差的问题。本发明将弱极性有机溶剂作为油相共溶剂,用传统的三步法制备聚酰胺纳滤膜:水相溶液在基膜表面涂覆一层无明显水珠的水膜;涂覆油相溶液进行界面聚合反应制备活性分离层;固化处理后得到纳滤膜。本发明可在不改变传统制备技术及流程前提下,将分离层厚度控制在20nm以下,显著提升水渗透性能,提高二价盐溶液Na2SO4和MgCl2的脱盐率,并保持单价盐NaCl的高透过率,实现二价阴、阳离子与单价离子的高效选择性分离,满足高精细纳滤分离工艺的使用需求。
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