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公开(公告)号:CN104383822A
公开(公告)日:2015-03-04
申请号:CN201410707997.4
申请日:2014-11-28
申请人: 天津工业大学
摘要: 本发明提供一种聚氯乙烯中空纤维复合纳滤膜,包括基膜及在基膜表面形成的超薄分离层;基膜为聚氯乙烯中空纤维微孔膜;超薄分离层为聚酰胺层;制备方法包括:一步,去离子水冲洗基膜组件,空气吹扫基膜内表面,第一种多元胺溶液引入基膜内腔,胺化后空气吹扫膜丝内表面;二步,第二种多元胺溶液引入基膜内腔,稍沥干后空气吹扫膜丝内表面;三步,多元酰氯溶液引入经一步处理膜组件、二步处理膜组件或一步和二步处理膜组件膜内腔,反应后空气中晾置;四步,去离子水冲洗经以多元胺为水相单体、多元酰氯为有机相单体界面聚合处理的膜组件,得呈现荷正电性的聚氯乙烯中空纤维复合纳滤膜;对水中硝酸铅、硫酸镁、氯化镁、氯化钙截留率达95%以上。
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公开(公告)号:CN105435661A
公开(公告)日:2016-03-30
申请号:CN201510891557.3
申请日:2015-12-07
申请人: 天津工业大学
CPC分类号: B01D71/82 , B01D69/02 , B01D69/08 , B01D71/021 , B01D71/06 , B01D2323/04 , B01D2323/12 , B01D2323/36 , B01D2325/38
摘要: 本发明涉及一种透气疏水混合基质膜及其制备方法,包括对多孔炭微球的氟烷基化改性方法以及将此炭微球掺杂到聚合物中,制备疏水混合基质膜。多孔炭微球为微米级活性炭粉末,依次经强酸氧化、氟烷基化等过程在多孔炭微球表面接枝氟烷基链,得到氟烷基化的粉末,然后与聚合物、溶剂、添加剂等混合,形成制膜液,并制备混合基质膜。
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公开(公告)号:CN105289335B
公开(公告)日:2018-01-30
申请号:CN201510866698.X
申请日:2015-11-30
申请人: 天津工业大学
摘要: 本发明公开了一种通过控制两相单体聚合反应的温度,实现复合膜超薄分离层厚度与致密程度精确控制的制膜方法。利用低温处理工序,显著降低界面聚合反应速率,使超薄分离层形成过程、膜结构与性能可控。低温处理使膜结构疏松,厚度降低,在保障复合膜截留性能的前提下,实现通量的大幅提升。
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公开(公告)号:CN105435661B
公开(公告)日:2017-12-12
申请号:CN201510891557.3
申请日:2015-12-07
申请人: 天津工业大学
摘要: 本发明涉及一种透气疏水混合基质膜及其制备方法,包括对多孔炭微球的氟烷基化改性方法以及将此炭微球掺杂到聚合物中,制备疏水混合基质膜。多孔炭微球为微米级活性炭粉末,依次经强酸氧化、氟烷基化等过程在多孔炭微球表面接枝氟烷基链,得到氟烷基化的粉末,然后与聚合物、溶剂、添加剂等混合,形成制膜液,并制备混合基质膜。
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公开(公告)号:CN106731871A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611158290.8
申请日:2016-12-15
申请人: 天津工业大学
摘要: 本发明公开了无机粒子诱导相分离制备超疏水混合基质膜的方法,粒径适宜且表面带有羟基等亲水基团的无机粒子,在由聚合物/溶剂/添加剂/无机粒子组成的铸膜液体系中,通过粒子表面官能团与聚合物链的界面作用等,在相分离过程中诱导形成以该粒子为核、聚合物包覆于表面的微米级微球结构。该微球表面的聚合物链在相分离固化过程中,形成纳米级微突结构,从而在膜面形成类荷叶表面的超疏水微结构,且该微球从膜面延伸到膜本体,使膜本体孔道因具备类似结构而具有良好疏水性,以此提升该分离膜疏水稳定性与耐久性。
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公开(公告)号:CN106731871B
公开(公告)日:2019-11-01
申请号:CN201611158290.8
申请日:2016-12-15
申请人: 天津工业大学
摘要: 本发明公开了无机粒子诱导相分离制备超疏水混合基质膜的方法,粒径适宜且表面带有羟基等亲水基团的无机粒子,在由聚合物/溶剂/添加剂/无机粒子组成的铸膜液体系中,通过粒子表面官能团与聚合物链的界面作用等,在相分离过程中诱导形成以该粒子为核、聚合物包覆于表面的微米级微球结构。该微球表面的聚合物链在相分离固化过程中,形成纳米级微突结构,从而在膜面形成类荷叶表面的超疏水微结构,且该微球从膜面延伸到膜本体,使膜本体孔道因具备类似结构而具有良好疏水性,以此提升该分离膜疏水稳定性与耐久性。
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公开(公告)号:CN105289335A
公开(公告)日:2016-02-03
申请号:CN201510866698.X
申请日:2015-11-30
申请人: 天津工业大学
摘要: 本发明公开了一种通过控制两相单体聚合反应的温度,实现复合膜超薄分离层厚度与致密程度精确控制的制膜方法。利用低温处理工序,显著降低界面聚合反应速率,使超薄分离层形成过程、膜结构与性能可控。低温处理使膜结构疏松,厚度降低,在保障复合膜截留性能的前提下,实现通量的大幅提升。
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公开(公告)号:CN104383822B
公开(公告)日:2019-10-11
申请号:CN201410707997.4
申请日:2014-11-28
申请人: 天津工业大学
摘要: 本发明提供一种聚氯乙烯中空纤维复合纳滤膜,包括基膜及在基膜表面形成的超薄分离层;基膜为聚氯乙烯中空纤维微孔膜;超薄分离层为聚酰胺层;制备方法包括:一步,去离子水冲洗基膜组件,空气吹扫基膜内表面,第一种多元胺溶液引入基膜内腔,胺化后空气吹扫膜丝内表面;二步,第二种多元胺溶液引入基膜内腔,稍沥干后空气吹扫膜丝内表面;三步,多元酰氯溶液引入经一步处理膜组件、二步处理膜组件或一步和二步处理膜组件膜内腔,反应后空气中晾置;四步,去离子水冲洗经以多元胺为水相单体、多元酰氯为有机相单体界面聚合处理的膜组件,得呈现荷正电性的聚氯乙烯中空纤维复合纳滤膜;对水中硝酸铅、硫酸镁、氯化镁、氯化钙截留率达95%以上。
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公开(公告)号:CN105771687B
公开(公告)日:2019-09-03
申请号:CN201610192335.7
申请日:2016-03-29
申请人: 天津工业大学
摘要: 本发明涉及一种抗菌PVC超滤膜的制备方法,采用叔胺来季铵化PVC原膜,通过控制叔胺溶液的浓度、反应的温度、时间,在PVC分子链上引入一定数量的季铵基团,赋予PVC膜抗菌性能。利用此方法制备的PVC超滤膜,可有效抑制膜表面细菌的生长,并能阻止细菌在膜上附着,减轻膜的生物污染。此方法操作简单,制得的抗菌膜性能稳定,抗菌效果显著。
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公开(公告)号:CN105771687A
公开(公告)日:2016-07-20
申请号:CN201610192335.7
申请日:2016-03-29
申请人: 天津工业大学
摘要: 本发明涉及一种抗菌PVC超滤膜的制备方法,采用叔胺来季铵化PVC原膜,通过控制叔胺溶液的浓度、反应的温度、时间,在PVC分子链上引入一定数量的季铵基团,赋予PVC膜抗菌性能。利用此方法制备的PVC超滤膜,可有效抑制膜表面细菌的生长,并能阻止细菌在膜上附着,减轻膜的生物污染。此方法操作简单,制得的抗菌膜性能稳定,抗菌效果显著。
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