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公开(公告)号:CN119056253A
公开(公告)日:2024-12-03
申请号:CN202411370317.4
申请日:2024-09-29
Applicant: 浙江理工大学桐乡研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于接枝改性制备耐氯型高通量纳滤膜及其制备方法。将微孔膜浸没于胺类单体的水溶液中停留,后取出置于空气中晾干,得到第一中间膜;将第一中间膜浸没于酰氯类单体的有机溶剂溶液中停留,取出后置于空气中晾干,得到第二中间膜;将第二中间膜用去离子水冲洗后置入干燥箱中停留,后取出得到第三中间膜;将第三中间膜浸没于含胺基的亲水单体的水溶液中停留,后取出晾干,得到第四中间膜;将第四中间膜浸没于3‑溴丙酸或1,3‑丙磺酸内酯的水溶液中停留,后取出晾干,得到了所述纳滤膜。本发明较好地解决了现有纳滤膜耐氯性和抗污染性较差的技术瓶颈,同时克服了表面改性导致的通量下降问题,极大地促进了纳滤膜的广泛应用。
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公开(公告)号:CN115646225A
公开(公告)日:2023-01-31
申请号:CN202211280180.4
申请日:2022-10-19
Applicant: 浙江理工大学
Abstract: 本发明公开了一种抗污染和耐氯纳滤膜的制备方法。方法是基于聚四氟乙烯微孔膜的结构特点,首先对其进行简单活化;然后以此为基膜,通过4‑磺酰胺邻氨基苯酚和胺类单体的混合物,在与酰氯类单体进行界面聚合制备纳滤膜的过程中,同时赋予纳滤膜较好的抗污染性能和一定的耐氯性能。本发明制备的纳滤膜对油水混合物的水通量恢复率达94.5%,氯化处理前后,对硫酸镁截留率的下降率仅为9.0%,具有较好的抗污染性能和一定的耐氯性能。
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公开(公告)号:CN118045487A
公开(公告)日:2024-05-17
申请号:CN202410163165.4
申请日:2024-02-05
Applicant: 浙江理工大学
Abstract: 本发明公开了一种耐氯复合膜的制备方法。方法先对微孔膜进行简单活化后,以此为基膜,首先制备初生膜,再将其浸没于羟基嘧啶中,通过与酰氯类单体的作用生成酯基结构,然后通过3‑溴丙酸或1,3‑丙磺酸内酯的作用,以及进一步的热处理,制备得到复合膜。本发明制备的复合膜在氯化处理前后,对MgSO4的截留率的下降率仅为0.6%,对牛血清蛋白溶液的水洗通量恢复率为91.0%,表明具有较好的耐氯性能和一定的抗污染性能。
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公开(公告)号:CN117959942A
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202410163168.8
申请日:2024-02-05
Applicant: 浙江理工大学
Abstract: 本发明公开了一种高通量耐污复合膜的制备方法。本发明通过在胺类单体和酰氯类单体界面聚合生成复合层的过程中,引入海藻酸钠和氯化钙进行反应得到亲水性的水凝胶,从而赋予复合膜较好的耐污性能;此外在水凝胶层中先引入纳米碳酸钙粒子,再通过盐酸刻蚀纳米碳酸钙离子,由此在水凝胶层中构筑水通道,从而提升膜的水通量。本发明制备的复合膜对牛血清蛋白BSA的水通量恢复率FRR可达98.6%,对硫酸镁的通量可达41.11L·m‑2·h‑1。这表明本发明制备的复合膜具有较好的耐污性能和较高的通量。
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公开(公告)号:CN119113792A
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202411106670.1
申请日:2024-08-13
Applicant: 浙江理工大学桐乡研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于亲水中间层的抗污染和高渗透性纳滤膜及其制备方法。方法是将微孔膜通过羟基类单体浸渍、羧酸类单体浸渍和热处理,得到亲水中间层;再依次浸入水相胺类单体、油相酰氯类进行界面聚合,最后进行热处理制备抗污染和高渗透性纳滤膜。本发明制备的纳滤膜对牛血清蛋白的水通量恢复率和通量效果优异,具有优秀的抗污染性能和高渗透性,较好地解决了现有纳滤膜抗污染改性对渗透性带来负面影响的技术瓶颈,极大地促进了纳滤膜的广泛应用。
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公开(公告)号:CN116020281A
公开(公告)日:2023-04-28
申请号:CN202211677490.X
申请日:2022-12-26
Applicant: 浙江理工大学
Abstract: 本发明公开了一种高耐氯性能和兼具抗污染性能的纳滤膜的制备方法。本发明是在活化处理的聚四氟乙烯微孔膜基础上,依次进行胺类单体、酰氯类单体的浸渍后再热处理,然后接枝含胺基环状物,最后引入季氨化改性,得到一种高耐氯性能和兼具抗污染性能的纳滤膜。本发明制备的纳滤膜在进行24000ppm·h活性氯暴露量后,对硫酸镁的截留率达98.0%,和暴露前相比几乎不变,对牛血清蛋白的水通量恢复率达95.0%,这表明该纳滤膜具有优异的耐氯性能,同时具有较好的抗污染性能。
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