荷正电纳滤膜及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114749031B

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN202210321191.6

    申请日:2022-03-29

    摘要: 本发明涉及一种荷正电纳滤膜及其制备方法和应用。本发明荷正电纳滤膜的制备方法,包括如下步骤,提供支撑膜;将预处理溶液置于支撑膜的第一表面,其中,预处理溶液中包括有阳离子表面活性剂,且以脂肪酸作为溶剂,脂肪酸在20℃的水中的溶解度小于或等于0.01g/100g水;以及将水相溶液和油相溶液依次置于支撑膜的第一表面,再热处理形成致密层,得到荷正电纳滤膜,其中,水相溶液中包括有荷正电水溶性高分子和多元胺,油相溶液中包括有多元酰氯。该制备方法使荷正电基团牢固的固定于致密层表面,从而使制得的荷正电纳滤膜具有高表面电位,应用于锂提取装置时,能够有效分离水中的Mg2+和Li+,并且具有高的水通量。

    一种高通量复合膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN115770491B

    公开(公告)日:2024-07-23

    申请号:CN202211614572.X

    申请日:2022-12-13

    摘要: 本发明涉及一种高通量复合膜的制备方法,高通量复合膜包含底膜和由底膜承载的聚酰胺功能分离层,所述聚酰胺功能分离层采用界面聚合反应制得;水相溶液含有亲水性多元胺类单体、吸酸剂、两种以上分子链长度不同的阴离子表面活性剂和至少一种荷正电水溶性高分子;以所述水相溶液为反应物与溶解有多元酰氯单体的油相溶液进行界面聚合反应,并在反应后进行热处理。不同分子链长度的阴离子表面活性剂通过与荷正电水溶性高分子配位后可形成纳米颗粒,并分布在聚酰胺功能分离层中不同深度的各个位置,这些纳米颗粒形成连续性的纳米通道,借此增加复合膜的水通量,同时不影响聚酰胺功能分离层的脱盐能力。

    复合膜及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN116459684B

    公开(公告)日:2023-09-05

    申请号:CN202310722154.0

    申请日:2023-06-19

    摘要: 本发明涉及复合膜及其制备方法和应用,其中,复合膜的制备方法,包括:提供多孔支撑膜;将聚乙烯醇水溶液置于多孔支撑膜的任一表面形成中间层;将水相溶液和油相溶液依次置于所述中间层远离多孔支撑膜的表面,经第一热处理形成预制分离层,得到预制膜,其中,水相溶液包括多元胺、碳酸盐、热缩温敏型水溶性聚合物、表面活性剂以及水,油相溶液包括多元酰氯以及异构烷烃溶剂,且所述油相溶液的温度大于所述热缩温敏型水溶性聚合物的相转变温度;将预制膜置于二醛水溶液中,经第二热处理后得到复合膜。该制备方法制备的复合膜在应用于水处理时,能够同时具有高水通量和高盐截留率的性能。

    反渗透膜及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN115282783A

    公开(公告)日:2022-11-04

    申请号:CN202211227992.2

    申请日:2022-10-09

    摘要: 本发明涉及一种反渗透膜及其制备方法和应用。本发明反渗透膜的制备方法,包括如下步骤,提供支撑膜;将水相溶液、油相溶液依次置于支撑膜的第一表面,然后进行热处理形成分离层,其中,水相溶液中包括有多元胺、磷酸盐、第一金属盐以及水性聚合物,水性聚合物的分子链中包括有羟基以及磷酸盐基团,油相溶液中包括有多元酰氯;将碱性水溶液置于分离层远离支撑膜的表面,水性聚合物进行分解反应,分离层中包括有磷酸根,得到预制膜;以及在分离层远离支撑膜的表面形成抗污染层,得到反渗透膜。该制备方法能够使水性聚合物均匀且稳定分散于分离层中,同时,避免抗污染层脱落,从而使制得的反渗透膜兼具优异的抗污染性以及水通量。