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公开(公告)号:CN113976160B
公开(公告)日:2023-11-03
申请号:CN202111341948.X
申请日:2021-11-12
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: B01J27/24 , B01J31/22 , B01J35/00 , B01J35/02 , C02F1/30 , C02F1/72 , C02F101/38 , C02F101/30
Abstract: 一种具有异质结构的二维光催化膜的制备方法及应用,它属于属于超滤膜的制备技术领域。它要解决现有方法制备的光催化膜由于低传质速率、暴露不充足的活性位点导致的光催化效率不足以及长期运行条件下光催化剂的损失而造成光催化膜的寿命不理想的问题。方法:制备块状g‑C3N4;剥离块状g‑C3N4;制备块状MOF‑2;剥离块状MOF‑2;热固化。应用:可见光下,二维光催化膜与氧化剂结合处理含难降解有机污染物的水体。本发明的二维光催化膜,其异质结构拓宽了膜的光响应范围,提高了对可见光的吸收,大大提高了光催化活性,增强了污染物的总去除率和矿化程度,延长了膜的有效寿命。本发明的膜适用于水中难降解有机污染物的去除。
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公开(公告)号:CN119215701A
公开(公告)日:2024-12-31
申请号:CN202411582757.6
申请日:2024-11-07
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种基于两性动态超分子的抗污染膜制备方法,它属于水处理膜的制备技术领域。方法:通过非溶剂诱导相分离法制备高通量基膜;通过溶剂诱导自组装法制备“线穿环”准聚轮烷结构的两性超分子;基于自由基聚合反应,将两性动态超分子接枝到基膜表面,形成抗污染层。采用环糊精与聚二甲基硅氧烷形成的超分子结构,结合亲水性与低表面能微区协同抗污染机制,以提高膜的抗污染性能和水通量。该动态超分子结构具有良好的抗污染性能,适应不同流速和温度条件,通量高且衰减率低,适用于多种水处理工艺。本发明制备过程简单,原材料易得且成本低;膜通量显著提升,抗污染能力增强,且易于通过简单清洗恢复性能;在广泛的温度和pH范围内均有良好的适应性。
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公开(公告)号:CN115999368B
公开(公告)日:2024-07-02
申请号:CN202310045294.9
申请日:2023-01-30
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种MIL‑100(Fe)插层g‑C3N4复合膜的制备方法及应用。本发明涉及超滤膜制备技术领域,解决了现有g‑C3N4膜结构稳定不足、渗透通量低、截留性能差及膜污染严重等问题。方法:一、块状g‑C3N4制备;二、g‑C3N4纳米片制备;三、MIL‑100(Fe)纳米颗粒制备;四、MIL‑100(Fe)插层g‑C3N4复合膜制备。应用:MIL‑100(Fe)插层g‑C3N4复合膜与氧化剂结合过滤含有机污染物的水体。本发明的膜适用于水中各类有机污染物的去除。
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公开(公告)号:CN117959940A
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202410126542.7
申请日:2024-01-30
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: B01D67/00 , B01D69/02 , C02F1/44 , C02F1/72 , B01J31/22 , C02F101/34 , C02F101/36 , C02F101/38
Abstract: 一种基于铁基环糊精MOF负载氧化石墨烯催化膜的制备方法及应用,它属于二维材料膜的制备技术领域。方法:一、制备FeCD‑MOF@GO溶液;二、离心,取上清液通过真空抽滤的方式自组装到微孔聚醚砜膜上,热固定后得铁基环糊精MOF负载氧化石墨烯催化膜。应用:与氧化剂结合后处理含有机污染物的水体。本发明中FeCD‑MOF作为插层材料均匀分布在石墨烯表面的片层上,创建蜿蜒的水通道,便于FeCD‑MOF与水中污染物的全面接触,确保了水质的提升;扩宽了有效工作的pH范围(从酸性到中性);通过吸附缓冲机制,减轻了原水质波动和氧化剂不均匀扩散导致的生产过程中不稳定水质的问题。本发明适用于处理含有机污染物的水体。
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公开(公告)号:CN116747718A
公开(公告)日:2023-09-15
申请号:CN202310110851.0
申请日:2023-02-14
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: B01D69/12 , B01D67/00 , C02F1/44 , C02F101/30
Abstract: 一种二维双金属MOF插层g‑C3N4复合膜的制备方法,它属于二维材料膜的制备技术领域。它解决了现有二维膜由于层间距小、层状结构不稳定而导致的渗透通量低,以及长期运行后的膜污染问题。方法:一、制备NiFe‑MOF;二、真空辅助自组装制备复合膜。本发明中二维双金属MOF插层g‑C3N4复合膜具有更大的膜内层间距、更快的传质速率以及更稳定合适的膜通量,对二维NiFe‑MOF纳米片的合理构建可以支撑起g‑C3N4膜的层间通道,提高二维膜的分离精度,实现选择性筛分,具有固定层间距的复合膜具有良好的选择性和优异的水通量。本发明原材料易得便宜,无需气体保护,适用于工业化生产;它用于处理含有机污染物的水体。
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公开(公告)号:CN115999368A
公开(公告)日:2023-04-25
申请号:CN202310045294.9
申请日:2023-01-30
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种MIL‑100(Fe)插层g‑C3N4复合膜的制备方法及应用。本发明涉及超滤膜制备技术领域,解决了现有g‑C3N4膜结构稳定不足、渗透通量低、截留性能差及膜污染严重等问题。方法:一、块状g‑C3N4制备;二、g‑C3N4纳米片制备;三、MIL‑100(Fe)纳米颗粒制备;四、MIL‑100(Fe)插层g‑C3N4复合膜制备。应用:MIL‑100(Fe)插层g‑C3N4复合膜与氧化剂结合过滤含有机污染物的水体。本发明的膜适用于水中各类有机污染物的去除。
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公开(公告)号:CN118062932A
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202410393367.8
申请日:2024-04-02
Applicant: 哈尔滨工业大学
Inventor: 陈雪瀛 , 吕东伟 , 贺明睿 , 马军 , 王梦菲 , 梅竣乔 , 王丽婷 , 赵岩鑫 , 蔡雅娟 , 王润之 , 伊俊达 , 何雨伦 , 胡凯 , 仰悦扬 , 张嘉益 , 刘芮彤 , 皮彦成 , 林陈粲 , 崔琳琳
IPC: C02F1/14 , C02F1/04 , C02F1/44 , C02F1/00 , C02F103/08
Abstract: 一种用于淡水灌溉的模块化膜蒸馏系统及利用其处理苦咸水的方法,它适用于农村农业水资源利用领域。本发明提供了一种用于淡水灌溉的模块化膜蒸馏系统,利用太阳能光伏板和太阳能集热板吸收太阳能驱动直接接触式膜蒸馏系统,实现将苦咸水经济高效的蒸馏净化为可用于农作物浇灌的安全淡水。膜蒸馏系统,包括多个直接接触式膜蒸馏系统、太阳能集热板、浓水箱、太阳能光伏板、淡水箱、两个循环水泵、两个保安过滤器和鼓风机。利用本发明的一种用于淡水灌溉的模块化膜蒸馏系统处理矿化度为4000mg/L的苦咸水时,该膜在两侧温差为15℃的条件下,可以达到80L/m2/h的产水通量,处理后的苦碱水的矿化度为0.6mg/L。
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公开(公告)号:CN113578067B
公开(公告)日:2023-09-15
申请号:CN202110837629.1
申请日:2021-07-23
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种基于异质碳纳米管自组装制备油水分离膜的方法,本发明涉及一种基于异质碳纳米管自组装制备油水分离膜的方法。本发明的目的是为了解决现有低表面能改性抑制水分子的润湿和渗透,不能兼顾高基础通量和低通量衰减的问题,将异质碳纳米管分散液真空抽滤到基膜聚醚砜超滤膜上,然后用全氟辛酰氯‑正己烷溶液进行改性,移除基膜,得到油水分离膜,即完成。本发明获得了离散的低表面能微区,由此兼顾了高基础通量和低通量衰减,使制备的油水分离膜具有稳定超高通量。本发明应用于油水分离领域。
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公开(公告)号:CN113578067A
公开(公告)日:2021-11-02
申请号:CN202110837629.1
申请日:2021-07-23
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种基于异质碳纳米管自组装制备油水分离膜的方法,本发明涉及一种基于异质碳纳米管自组装制备油水分离膜的方法。本发明的目的是为了解决现有低表面能改性抑制水分子的润湿和渗透,不能兼顾高基础通量和低通量衰减的问题,将异质碳纳米管分散液真空抽滤到基膜聚醚砜超滤膜上,然后用全氟辛酰氯‑正己烷溶液进行改性,移除基膜,得到油水分离膜,即完成。本发明获得了离散的低表面能微区,由此兼顾了高基础通量和低通量衰减,使制备的油水分离膜具有稳定超高通量。本发明应用于油水分离领域。
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公开(公告)号:CN120037789A
公开(公告)日:2025-05-27
申请号:CN202510373378.4
申请日:2025-03-27
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种二维氧化石墨烯插层一维封装铁酸钴的开口碳纳米管复合膜的制备方法及应用,它属于二维材料膜的制备技术领域。本发明要解决现有催化膜催化效果易受天然有机物的干扰、对目标污染物选择性差的问题。方法:一、封装铁酸钴的开口碳纳米管的制备;二、二维氧化石墨烯插层制备复合膜。应用:用于去除水中有机污染物。本发明用于二维氧化石墨烯插层一维封装铁酸钴的开口碳纳米管复合膜的制备及应用。
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