-
公开(公告)号:CN104831534B
公开(公告)日:2016-08-31
申请号:CN201510099419.1
申请日:2015-03-06
Applicant: 哈尔滨工业大学宜兴环保研究院
IPC: D06M13/328 , D06M13/368 , D06M13/355 , D06M101/32 , D06M101/06
Abstract: 一种超疏水超亲油布料制备方法,其特征在于包括以下步骤:a.将布料清洗干净后晾干;b.将盐酸多巴胺和叶酸溶于水中并搅拌,预处理后得到均匀的混合溶液;c.用碱性介质调节混合溶液pH值后,将清洗晾干后的布料和置于所述混合溶液中,经搅拌反应后取出得到具备微纳结构的布料;d.将所得布料置于十八胺的乙醇溶液中,反应得到超疏水的油水分离布料;所述的盐酸多巴胺浓度为0.5~2.0 mg mL?1,叶酸浓度为0.2~1.0 mg mL?1;所述预处理温度为室温~60oC,预处理时间为6h~24 h。该方法成本低,步骤简单,反应条件温和,因此利于放大生产,并且超疏水性能稳定,在油水分离、防水材料、自清洁材料方面有潜在应用价值。
-
公开(公告)号:CN104831534A
公开(公告)日:2015-08-12
申请号:CN201510099419.1
申请日:2015-03-06
Applicant: 哈尔滨工业大学宜兴环保研究院
IPC: D06M13/328 , D06M13/368 , D06M13/355 , D06M101/32 , D06M101/06
Abstract: 一种超疏水超亲油布料制备方法,其特征在于包括以下步骤:a.将布料清洗干净后晾干;b.将盐酸多巴胺和叶酸溶于水中并搅拌,预处理后得到均匀的混合溶液;c.用碱性介质调节混合溶液pH值后,将清洗晾干后的布料和置于所述混合溶液中,经搅拌反应后取出得到具备微纳结构的布料;d.将所得布料置于十八胺的乙醇溶液中,反应得到超疏水的油水分离布料;所述的盐酸多巴胺浓度为0.5~2.0mg mL-1,叶酸浓度为0.2~1.0mg mL-1;所述预处理温度为室温~60oC,预处理时间为6h~24h。该方法成本低,步骤简单,反应条件温和,因此利于放大生产,并且超疏水性能稳定,在油水分离、防水材料、自清洁材料方面有潜在应用价值。
-
公开(公告)号:CN105817144A
公开(公告)日:2016-08-03
申请号:CN201610151803.6
申请日:2016-03-17
Applicant: 哈尔滨工业大学宜兴环保研究院
CPC classification number: B01D69/122 , B01D69/02 , B01D2325/36
Abstract: 一种水单通道高分子膜的制备方法,涉及单通道高分子膜的制备方法,它的目的是为了解决水单方向通过的高分子膜的简易制备问题。通过胶带剥离亲水型聚四氟乙烯复合微滤膜制备水单通道高分子膜。本发明的水单通道高分子膜的制备方法操作简单,可以大规模生产,能够一次性赋予高分子膜以水单通道特性,效果较好。
-
公开(公告)号:CN105195105A
公开(公告)日:2015-12-30
申请号:CN201510569805.2
申请日:2015-09-10
Applicant: 哈尔滨工业大学宜兴环保研究院
Abstract: 本发明公开了一种磁性纳米吸附剂及其制备方法。该方法包括以下步骤:(1)通过共沉淀法制备具有磁性的纳米四氧化三铁;(2)按一定的质量比例,将四氧化三铁、多巴胺以及聚乙烯亚胺加入到缓冲溶液中,搅拌反应一定的时间,反应结束后,清洗干燥得到磁性纳米吸附剂。本发明的方法所制备的磁性纳米吸附剂对阴离子型染料具有优秀的吸附效果,同时兼具较高的耐碱性和循环再生能力。同时,本发明所制备的磁性纳米吸附剂能够选择性地吸附混合溶液中的阴离子组分。
-
公开(公告)号:CN105749760A
公开(公告)日:2016-07-13
申请号:CN201610151802.1
申请日:2016-03-17
Applicant: 哈尔滨工业大学宜兴环保研究院
CPC classification number: B01D69/02 , B01D67/0093 , B01D71/36 , B01D2325/38
Abstract: 一种油单通道高分子膜的制备方法,涉及一种液体单通道高分子膜的制备方法,它为了解决具有油单通道特性的高分子膜的简易制备问题。包括以下步骤:(1)备好疏水型聚四氟乙烯复合微滤膜待用;(2)将盐酸多巴胺溶解在pH为8.0~9.5的缓冲溶液中制成混合溶液;(3)将疏水型聚四氟乙烯复合微滤膜以选择层朝上的方式漂浮在混合溶液上,静置6~48h,去离子水洗涤,烘干至恒重;(4)将胶带贴在选择层上,通过胶带剥离去掉选择层,剥离后剩下的滤膜即是油单通道高分子膜。本发明的油单通道高分子膜的制备方法操作简单,可以大规模生产,能够一次性赋予高分子膜以油单通道特性,效果较好。
-
-
-
-