-
公开(公告)号:CN110038536A
公开(公告)日:2019-07-23
申请号:CN201910292328.8
申请日:2019-04-12
IPC分类号: B01J20/26 , B01J20/28 , B01J20/30 , B01D67/00 , B01D69/02 , B01D71/34 , B01D71/82 , C02F1/28 , C02F1/44 , C02F101/20
摘要: 本发明提供一种化学接枝改性聚偏氟乙烯分离膜的制备方法,首先将聚偏氟乙烯进行碱化处理,然后利用碱化聚偏氟乙烯中的双键与4-氯甲基苯乙烯进行聚合反应,使聚偏氟乙烯分子链中接入活性氯官能团,之后通过其与二乙烯三胺和二乙烯三胺五乙酸反应产物间的化学键合作用,使聚偏氟乙烯分子链中接枝入多氨基多羧基官能团,最后应用相转移技术制备载带多氨基多羧基官能团的改性聚偏氟乙烯分离膜。本发明制备方法简单,接枝载入的多氨基多羧基吸附官能团在分离膜中分布均匀、稳定性好、难以浸出流失;制备的改性聚偏氟乙烯分离膜孔径大、孔隙率高、亲水性好,水通量大、耐污染性强,且使用寿命长,吸附处置重金属的工程效能佳。
-
公开(公告)号:CN110038535B
公开(公告)日:2020-04-03
申请号:CN201910292226.6
申请日:2019-04-12
IPC分类号: B01J20/26 , B01J20/28 , B01J20/30 , B01J20/34 , B01D65/02 , B01D67/00 , B01D69/02 , B01D71/34 , B01D71/82 , C02F1/28 , C02F1/44 , C02F101/20
摘要: 本发明提供一种用于吸附银离子的载带硫脲基团的聚偏氟乙烯分离膜的再生方法,首先将聚偏氟乙烯微球进行碱化处理使其分子结构中有碳碳双键生成,然后将4‑氯甲基苯乙烯通过化学接枝工序引入聚偏氟乙烯分子链中,之后借助引入的含氯基团与硫脲分子间化学键合作用将硫脲基团接枝于聚偏氟乙烯骨架上,最后应用相转移技术制备出载带硫脲基团的聚偏氟乙烯分离膜,其制备过程简洁、易于工业化生产实施,分离膜中载入的硫脲官能基团稳定、不易浸出流失,制备的分离膜对废液中的银离子具有较优的吸附选择性。然后通过制备分离膜再生洗脱液进行银离子与分离膜的脱离,实现分离膜的再生和循环利用,同时提供银离子的回收和分离膜再生洗脱液的再生方法。
-
公开(公告)号:CN110038535A
公开(公告)日:2019-07-23
申请号:CN201910292226.6
申请日:2019-04-12
IPC分类号: B01J20/26 , B01J20/28 , B01J20/30 , B01J20/34 , B01D65/02 , B01D67/00 , B01D69/02 , B01D71/34 , B01D71/82 , C02F1/28 , C02F1/44 , C02F101/20
摘要: 本发明提供一种用于吸附银离子的载带硫脲基团的聚偏氟乙烯分离膜的再生方法,首先将聚偏氟乙烯微球进行碱化处理使其分子结构中有碳碳双键生成,然后将4-氯甲基苯乙烯通过化学接枝工序引入聚偏氟乙烯分子链中,之后借助引入的含氯基团与硫脲分子间化学键合作用将硫脲基团接枝于聚偏氟乙烯骨架上,最后应用相转移技术制备出载带硫脲基团的聚偏氟乙烯分离膜,其制备过程简洁、易于工业化生产实施,分离膜中载入的硫脲官能基团稳定、不易浸出流失,制备的分离膜对废液中的银离子具有较优的吸附选择性。然后通过制备分离膜再生洗脱液进行银离子与分离膜的脱离,实现分离膜的再生和循环利用,同时提供银离子的回收和分离膜再生洗脱液的再生方法。
-
公开(公告)号:CN110038536B
公开(公告)日:2020-03-24
申请号:CN201910292328.8
申请日:2019-04-12
IPC分类号: B01J20/26 , B01J20/28 , B01J20/30 , B01D67/00 , B01D69/02 , B01D71/34 , B01D71/82 , C02F1/28 , C02F1/44 , C02F101/20
摘要: 本发明提供一种化学接枝改性聚偏氟乙烯分离膜的制备方法,首先将聚偏氟乙烯进行碱化处理,然后利用碱化聚偏氟乙烯中的双键与4‑氯甲基苯乙烯进行聚合反应,使聚偏氟乙烯分子链中接入活性氯官能团,之后通过其与二乙烯三胺和二乙烯三胺五乙酸反应产物间的化学键合作用,使聚偏氟乙烯分子链中接枝入多氨基多羧基官能团,最后应用相转移技术制备载带多氨基多羧基官能团的改性聚偏氟乙烯分离膜。本发明制备方法简单,接枝载入的多氨基多羧基吸附官能团在分离膜中分布均匀、稳定性好、难以浸出流失;制备的改性聚偏氟乙烯分离膜孔径大、孔隙率高、亲水性好,水通量大、耐污染性强,且使用寿命长,吸附处置重金属的工程效能佳。
-
公开(公告)号:CN112295409B
公开(公告)日:2022-04-05
申请号:CN201910700241.X
申请日:2019-07-31
申请人: 天津工业大学
摘要: 本发明公开一种具有开放网络表面结构的超疏水膜及其制备方法,该具有开放网络表面结构的超疏水膜,包括超疏水膜表面,其改进之处是,该超疏水膜表面一体成型有开放网络结构;其制备方法是:一,将非溶剂添加剂、溶剂及聚合物混合,在80℃至100℃下恒温搅拌至混合均匀,成均一铸膜液;二,将均一铸膜液在玻璃板或PET无纺布上流延成膜后在20℃至30℃空气中放置,形成初生膜;三,将初生膜浸没于20℃至30℃凝固浴中,之后转移到20℃至30℃的自来水中浸泡后晾干,得到成品;增加膜表面粗糙度,提高膜疏水性。
-
公开(公告)号:CN107519767B
公开(公告)日:2021-10-01
申请号:CN201710871257.8
申请日:2017-09-25
申请人: 天津工业大学
摘要: 本发明公开了一种无机盐水溶液协同调控相分离制备超疏水微孔膜的方法。在由聚合物/溶剂/添加剂组成的铸膜液体系中,弱非溶剂有利于聚合物结晶,强非溶剂有利于快速凝胶化和大空腔的生成,无机盐晶粒起晶核和致孔剂的作用,通过利用三者之间的优势,在铸膜液相分离过程中发挥协同作用,制备出孔道贯通性良好的均质超疏水微球结构膜。该微球结构表面具有聚合物固化时的纳米级乳突结构,从而在膜表面形成类荷叶表面的超疏水微纳结构,膜本体完全由微球结构构成,膜孔具有很好的连通性和疏水性,以此提升该疏水微孔膜的稳定性和耐久性。
-
公开(公告)号:CN111195485A
公开(公告)日:2020-05-26
申请号:CN202010095356.3
申请日:2020-02-17
申请人: 天津工业大学
摘要: 本发明涉及一种聚氯乙烯血液净化膜制备方法,使聚氯乙烯多孔膜与小分子的多胺基化合物的水溶液接触,将多胺基化合物接枝在聚氯乙烯表面,形成多胺基的可反应位点,再与小分子的多羧基化合物或海藻酸钠反应,最终使聚氯乙烯材料表面形成树枝形多羧基以及磺酸基接枝物。所形成复合层的荷负电密度高,复合层材料化学组成易于通过温和的化学反应进行调控,从而可以更好地提高聚氯乙烯多孔膜表面的血液相容性。
-
公开(公告)号:CN106512746B
公开(公告)日:2019-05-21
申请号:CN201610886409.7
申请日:2016-10-11
申请人: 天津工业大学
摘要: 本发明涉及一种基于化学清洗响应的分离膜及其使用方法。通过酰化反应将马来酸酐接枝到二乙烯三胺胺化的PVDF中空纤维膜表面,构建了具有pH响应的PVDF膜。不同pH值下的溶胀度及水通量实验结果表明膜表面的柔性分子链具有pH响应性,可以实现化学能‑机械能之间的转换。并将改性膜用于大豆油水乳液以及BSA溶液分离,显示出比较好的在线化学pH响应清洗效果,经过五次循环后大豆油水乳液及BSA溶液的通量恢复率可分别达到90.3%和95.2%。本发明为构建抗污染表面结构设计及提高膜清洗效率提供了一种新思路。
-
公开(公告)号:CN106512749A
公开(公告)日:2017-03-22
申请号:CN201611108215.0
申请日:2016-12-06
申请人: 天津工业大学
IPC分类号: B01D67/00 , B01D69/12 , B01D69/04 , B01D69/06 , B01D69/08 , A61M1/36 , B01D71/16 , B01D71/26 , B01D71/34 , B01D71/38 , B01D71/50 , B01D71/56 , B01D71/68
摘要: 本发明涉及一种用于血液净化的双面改性分离膜,分离膜接触血液原液一侧为正面、分离膜的透过侧为反面,在分离膜的正面做提高材料的血液相容性改性处理,在分离膜的反面接枝对血液中有毒性物质有选择性吸附的改性层。常用于血液净化的分离膜孔径为0.2~0.45μm,本发明所用分离膜孔径为0.5~5μm,可以透过蛋白而截留细胞;微孔膜的正面经过血液相容血性优化改性处理,针对性提高膜材料表面的血液相容性;微孔膜的反面,接枝形成选择性吸附层,可以选择性吸附除去血液中的有毒分子,针对性提高膜材料的选择吸附性。
-
公开(公告)号:CN106512746A
公开(公告)日:2017-03-22
申请号:CN201610886409.7
申请日:2016-10-11
申请人: 天津工业大学
CPC分类号: B01D67/0093 , B01D65/02 , B01D71/34 , B01D2311/18
摘要: 本发明涉及一种基于化学清洗响应的分离膜及其使用方法。通过酰化反应将马来酸酐接枝到二乙烯三胺胺化的PVDF中空纤维膜表面,构建了具有pH响应的PVDF膜。不同pH值下的溶胀度及水通量实验结果表明膜表面的柔性分子链具有pH响应性,可以实现化学能-机械能之间的转换。并将改性膜用于大豆油水乳液以及BSA溶液分离,显示出比较好的在线化学pH响应清洗效果,经过五次循环后大豆油水乳液及BSA溶液的通量恢复率可分别达到90.3%和95.2%。本发明为构建抗污染表面结构设计及提高膜清洗效率提供了一种新思路。
-
-
-
-
-
-
-
-
-