一种复合纳米纤维过滤膜的制备方法

    公开(公告)号:CN111495172B

    公开(公告)日:2022-02-08

    申请号:CN201910089419.1

    申请日:2019-01-30

    IPC分类号: B01D53/86 B01D53/66 B01D46/54

    摘要: 本发明涉及一种复合纳米纤维过滤膜的制备方法,其特征在于包括下述步骤:1)将聚合物溶于溶剂中,在40‑80℃下配制成聚合物溶液;用所述的聚合物溶液在无纺布表面进行静电纺丝,在无纺布表面形成纳米纤维膜层,得到滤膜基体;2)将锰盐和金属盐溶解于去离子水中配制成溶液A;溶液A中锰盐的浓度为0.03~0.6mol/L,金属盐的浓度为0~0.06mol/L;将高锰酸钾溶解于去离子水中搅拌均匀,配制成浓度为0.03~0.6mol/L溶液B;3)将步骤1制备的滤膜基体浸泡到A溶液中,浸泡3‑10min,在50℃下烘干后,再浸泡到B溶液中3‑10min,同样在50℃下烘干,即得到功能性复合纳米纤维过滤膜。

    低压软化复合纳滤膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN113856467A

    公开(公告)日:2021-12-31

    申请号:CN202010618133.0

    申请日:2020-06-30

    发明人: 裴小强 刘丛丛

    摘要: 一种低压软化复合纳滤膜,包括支撑层及层叠于支撑层上的分离层,前述支撑层采用聚酯、聚丙烯腈、聚偏氟乙烯、聚醚砜或聚砜中的至少一种制成的超滤膜,其特征在于所述的分离层由水相活性单体和油相活性单体以静电喷雾的方式雾化成微纳米液滴在支撑层上反应沉积而成,前述的水相活性单体为阳离子多胺类,前述的油相活性单体为酰氯活性物质,前述的水相活性单体中有添加剂。本发明还公开了低压软化复合纳滤膜的制备方法。本发明解决了传统纳滤膜对硬度离子如Ca2+的去除率低问题,同时具有很高的通量,可以使用于家庭软化和工业软水等领域。

    一种复合纳米纤维过滤膜的制备方法

    公开(公告)号:CN111495172A

    公开(公告)日:2020-08-07

    申请号:CN201910089419.1

    申请日:2019-01-30

    IPC分类号: B01D53/86 B01D53/66 B01D46/54

    摘要: 本发明涉及一种复合纳米纤维过滤膜的制备方法,其特征在于包括下述步骤:1)将聚合物溶于溶剂中,在40-80℃下配制成聚合物溶液;用所述的聚合物溶液在无纺布表面进行静电纺丝,在无纺布表面形成纳米纤维膜层,得到滤膜基体;2)将锰盐和金属盐溶解于去离子水中配制成溶液A;溶液A中锰盐的浓度为0.03~0.6mol/L,金属盐的浓度为0~0.06mol/L;将高锰酸钾溶解于去离子水中搅拌均匀,配制成浓度为0.03~0.6mol/L溶液B;3)将步骤1制备的滤膜基体浸泡到A溶液中,浸泡3-10min,在50℃下烘干后,再浸泡到B溶液中3-10min,同样在50℃下烘干,即得到功能性复合纳米纤维过滤膜。

    电化学脱盐软化装置
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110894120A

    公开(公告)日:2020-03-20

    申请号:CN201811067227.2

    申请日:2018-09-13

    IPC分类号: C02F9/12

    摘要: 一种电化学脱盐软化装置,其特征在于包括中心管及自内向外依次卷绕于中心管的第一电极片、第一导流网、第一离子交换膜、第二导流网、第二离子交换膜、第三导流网及第二电极片,前述中心管的前端开口形成第一通水口,尾端封闭,并且,前述中心管的管壁开设有多个通水孔,前述的第一电极片与第二电极片极性相反,前述第一离子交换膜与第二离子交换膜的极性相反,卷绕体的靠近中心管前端的一端形成第二通水口,靠近中心管尾端的一端形成第三通水口,所述卷绕体的一侧则形成第四通水口。采用卷曲的软性电极片在离子交换膜之间可以提高膜卷内部电场的强度和均匀度,大力提高单位膜面积上离子的透过效率,从而提升脱盐软化能力。

    中空纤维膜的制备方法
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109692578A

    公开(公告)日:2019-04-30

    申请号:CN201710982833.6

    申请日:2017-10-20

    摘要: 一种中空纤维膜的制备方法,其特征在于包括如下步骤:①铸膜液制备,将原料混合注入纺丝釜中,加热至30-70℃的温度下并不断搅拌;②中空纤维膜制备:经脱泡后的铸膜液在0.2~0.5MPa的氮气压力下,经过滤网、计量泵后进入喷丝头经过一段空气间隙,空气间隙高度0.5~10cm,然后进入凝固浴;③经过凝固浴的中空膜丝进行浸泡漂洗,脱除残留溶剂和添加剂,浸泡后再浸入甘油水溶液中,晾干,即得中空纤维膜。中空纤维膜具有海绵状纳米级膜孔径,比普通超滤膜更高精度的过滤效果,充分保证胶体颗粒、有机大分子、微生物被有效截留,同时通过配方优化大大提升膜的通量。

    一种红外发生装置以及使用该红外发生装置的水活化方法

    公开(公告)号:CN104787836A

    公开(公告)日:2015-07-22

    申请号:CN201510148006.8

    申请日:2015-03-31

    IPC分类号: C02F1/30

    摘要: 本发明公开了一种红外发生装置,包括碳纤维红外发生器,其特征在于:还包括用于检测水质的水质传感器、与所述水质传感器连接的接收所述水质传感器信号的控制器、存储有红外功率设定表并且与所述控制器连接的存储器、与所述碳纤维红外发生器连接的能调节所述碳纤维红外发生器功率的调节电路,所述调节电路还与所述控制器连接并接收所述控制器的输出信号,所述水质传感器和碳纤维红外发生器布置在水流通路上。还公开了一种使用上述红外发生装置的水活化方法。通过发射与水质适配的特定波长范围内的红外线,使得水分子在该波长范围内发生振动,更有利于大分子团簇变成小分子团,提高了红外发生装置对水进行活化的效率。

    电化学脱盐软化装置
    8.
    发明授权

    公开(公告)号:CN110894120B

    公开(公告)日:2024-07-26

    申请号:CN201811067227.2

    申请日:2018-09-13

    IPC分类号: C02F9/00

    摘要: 一种电化学脱盐软化装置,其特征在于包括中心管及自内向外依次卷绕于中心管的第一电极片、第一导流网、第一离子交换膜、第二导流网、第二离子交换膜、第三导流网及第二电极片,前述中心管的前端开口形成第一通水口,尾端封闭,并且,前述中心管的管壁开设有多个通水孔,前述的第一电极片与第二电极片极性相反,前述第一离子交换膜与第二离子交换膜的极性相反,卷绕体的靠近中心管前端的一端形成第二通水口,靠近中心管尾端的一端形成第三通水口,所述卷绕体的一侧则形成第四通水口。采用卷曲的软性电极片在离子交换膜之间可以提高膜卷内部电场的强度和均匀度,大力提高单位膜面积上离子的透过效率,从而提升脱盐软化能力。

    复合纳滤膜及其制备方法
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114259872A

    公开(公告)日:2022-04-01

    申请号:CN202010970990.7

    申请日:2020-09-16

    摘要: 一种复合纳滤膜,其特征在于包括层叠的重金属吸附支撑层和阳离子分离层,该阳离子分离层独立存在于重金属吸附支撑层表面上,前述的重金属吸附支撑层为超滤膜或者通过静电纺丝制成的纳米纤维膜,前述的阳离子分离层以静电喷雾的方式雾化成微纳米液滴,并在前述重金属吸附支撑层上微纳米液滴之间反应沉积而成。本发明还公开了该复合纳滤膜的制备方法。本发明的复合纳滤膜具有双效功能解决了传统纳滤膜对重金属离子和硬度离子去除率同步性问题。

    适用于纺丝的卷绕速度控制装置

    公开(公告)号:CN110844707A

    公开(公告)日:2020-02-28

    申请号:CN201810954169.9

    申请日:2018-08-21

    IPC分类号: B65H59/38

    摘要: 一种适用于纺丝的卷绕速度控制装置,其特征在于包括第一导轮、第二导轮、卷绕辊、支架,摆杆、安装板、电机及控制单元模块,前述摆杆的中部能转动地设于支架上并一端设有滚轮,该滚轮上设有配重物,前述的安装板设于前述支架上并安装端面的弧形方向上至少布置有两个用于检测摆杆另一端转动角度的光电位置传感器;前述的控制单元模块与信号输入端与光电位置传感器连接,信号输出端与电机连接。摆杆感测到丝线速度的快慢,通过光电位置传感器时时将信号传递给电机,由电机发出指令来调节卷绕辊的转速,从而有效降低丝线拉断的情况。