-
公开(公告)号:CN119817854A
公开(公告)日:2025-04-15
申请号:CN202510122338.2
申请日:2025-01-26
Applicant: 浙江大学 , 浙江大学长三角智慧绿洲创新中心
Abstract: 本发明公开了一种基于级联纳滤膜组合工艺的烟草提取物梯级分离方法和应用,属于膜分离技术领域,包括:将多级纳滤膜联用过滤烟草提取液实现烟草提取物的梯级分离;过滤过程中,前一级纳滤膜分离后的渗透液作为后一级纳滤膜的进料液;纳滤膜选用聚酰胺纳滤膜,烟草提取物包括酸性物质、碱性物质或中性物质中的至少两种;在每级过滤前,通过调节待过滤溶液的pH值调控纳滤膜表面荷电状态和烟草提取物分子的质子化和去质子化行为,在相应pH值下,使得与纳滤膜表面带同种电荷的烟草提取物被截留,其余的烟草提取物渗透通过纳滤膜,对过滤得到的渗透液重新进行调节pH值和下一级纳滤膜过滤步骤直至达到目标分离程度。
-
公开(公告)号:CN117138579B
公开(公告)日:2024-06-07
申请号:CN202311201867.9
申请日:2023-09-18
Applicant: 浙江大学长三角智慧绿洲创新中心
Abstract: 本发明公开了一种基于阳离子型表面活性剂的纳滤膜锂镁选择性强化方法,属于膜分离技术领域,制备方法包括以下步骤:(1)将阳离子型表面活性剂添加到锂镁混合物进料液中,配制得到表面活性剂和锂镁混合溶液。(2)采用切割分子量为100~2000Da、膜孔径大小为0.2~1nm的纳滤膜对表面活性剂和锂镁混合溶液进行错流过滤分离,分离得到高锂低镁溶液。本发明方法简单,可以显著提高纳滤膜表面荷正电密度,通过优化表面活性剂烷基链段长度可以实现表面电荷密度可控调节,对锂镁混合物的分离选择性可以提升5‑15倍,且表现出保持良好的应用稳定性,在盐湖提锂和其他单/多价阳离子选择性分离领域的应用前景广泛。
-
公开(公告)号:CN117180983A
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202311201865.X
申请日:2023-09-18
Applicant: 浙江大学长三角智慧绿洲创新中心
Abstract: 本发明公开了一种基于阳离子型聚电解质的纳滤膜锂镁分离方法,属于膜分离技术领域,制备方法包括以下步骤:(1)将阳离子型聚电解质添加到部分或全部锂镁混合物进料液中,配制得到三元混合溶液;(2)采用切割分子量为100~2000Da、膜孔径大小为0.2~1nm的纳滤膜对三元混合溶液或者依次对三元混合溶液和剩余的锂镁混合物进料液进行错流过滤分离,分离得到高锂低镁溶液。本发明方法简单,对锂镁混合物的分离选择性可以提升1.7‑10倍,在盐湖提锂和其他单/多价阳离子选择性分离领域的应用前景广泛。
-
公开(公告)号:CN118649567A
公开(公告)日:2024-09-17
申请号:CN202410958557.X
申请日:2024-07-17
Applicant: 浙江大学 , 浙江大学长三角智慧绿洲创新中心
IPC: B01D71/56 , B01D69/12 , B01D69/10 , B01D69/02 , B01D61/00 , C02F1/44 , C02F101/38 , C02F101/34 , C02F101/10
Abstract: 本发明属于膜分离技术领域,公开了聚酰胺纳滤膜选择性分离水环境中新污染物和盐离子的应用,聚酰胺纳滤膜表面羧基密度为60‑200μml/㎡,zeta电位≤‑23mV,平均有效膜孔径为0.2‑1.0nm。本发明制备得到的具有高荷负电性和较低孔径的聚酰胺纳滤膜,对于新污染物截留率达到99%以上的同时,对于镁离子的截留率达40%以下,制备方法简单易于实施,成本低,在“高脱污‑低除硬”水处理技术方面具有广泛的应用前景。
-
公开(公告)号:CN119455680A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411511919.7
申请日:2024-10-28
Applicant: 浙江大学 , 浙江大学长三角智慧绿洲创新中心
Abstract: 本发明公开了一种高渗透选择性的串珠型结构纳滤膜及其制备方法和应用,属于膜分离技术领域,制备方法包括:(1)利用水相单体和非离子型表面活性剂制备水相溶液,所述的水相单体为多元胺类单体,所述的非离子型表面活性剂为聚氧乙烯型非离子型表面活性剂,选自脂肪醇聚氧乙烯醚、脂肪酸聚氧乙烯醚或脂肪胺聚氧乙烯醚;(2)利用步骤(1)制得的水相溶液和酰氯单体油相溶液在微滤底膜上进行界面聚合反应,制备得到所述的高渗透选择性的串珠型结构纳滤膜。该方法工艺简单、设备要求低,制得的串珠型结构纳滤膜在保持高渗透性的同时单多价盐分离能力强,在水处理领域具有良好的应用前景。
-
公开(公告)号:CN118649567B
公开(公告)日:2025-02-07
申请号:CN202410958557.X
申请日:2024-07-17
Applicant: 浙江大学 , 浙江大学长三角智慧绿洲创新中心
IPC: B01D71/56 , B01D69/12 , B01D69/10 , B01D69/02 , B01D61/00 , C02F1/44 , C02F101/38 , C02F101/34 , C02F101/10
Abstract: 本发明属于膜分离技术领域,公开了聚酰胺纳滤膜选择性分离水环境中新污染物和盐离子的应用,聚酰胺纳滤膜表面羧基密度为60‑200μmol/m2,zeta电位≤‑23mV,平均有效膜孔径为0.2‑1.0nm。本发明制备得到的具有高荷负电性和较低孔径的聚酰胺纳滤膜,对于新污染物截留率达到99%以上的同时,对于镁离子的截留率达40%以下,制备方法简单易于实施,成本低,在“高脱污‑低除硬”水处理技术方面具有广泛的应用前景。
-
公开(公告)号:CN117138579A
公开(公告)日:2023-12-01
申请号:CN202311201867.9
申请日:2023-09-18
Applicant: 浙江大学长三角智慧绿洲创新中心
Abstract: 本发明公开了一种基于阳离子型表面活性剂的纳滤膜锂镁选择性强化方法,属于膜分离技术领域,制备方法包括以下步骤:(1)将阳离子型表面活性剂添加到锂镁混合物进料液中,配制得到表面活性剂和锂镁混合溶液。(2)采用切割分子量为100~2000Da、膜孔径大小为0.2~1nm的纳滤膜对表面活性剂和锂镁混合溶液进行错流过滤分离,分离得到高锂低镁溶液。本发明方法简单,可以显著提高纳滤膜表面荷正电密度,通过优化表面活性剂烷基链段长度可以实现表面电荷密度可控调节,对锂镁混合物的分离选择性可以提升5‑15倍,且表现出保持良好的应用稳定性,在盐湖提锂和其他单/多价阳离子选择性分离领域的应用前景广泛。
-
-
-
-
-
-