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公开(公告)号:CN117304550B
公开(公告)日:2024-02-13
申请号:CN202311584843.6
申请日:2023-11-27
Applicant: 自然资源部天津海水淡化与综合利用研究所 , 天津日津科技股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种高强度防水聚四氟乙烯多孔膜及其制备方法和应用,所述高强度防水聚四氟乙烯多孔膜具有高强度的多孔骨架结构,所述高强度防水聚四氟乙烯多孔膜的微观形貌呈无取向的丰富致密的蛛网状结构、粗壮的“海星”结构或圆孔结构,所述高强度防水聚四氟乙烯多孔膜在无支撑物时的真防水能力不低于0.35MPa。本发明改变了聚四氟乙烯多孔膜的多孔骨架结构,由传统的点线状多孔结构转变为致密的网状结构、高强度海星结构和圆孔结构,膜的微观形貌不再是膨体结构,提升了膜的表层及内部密度和强度,不易分层,使膜具有高的弹性模量,强度高且形变量小、形变易恢复。
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公开(公告)号:CN115447234B
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN202211230281.0
申请日:2022-10-08
Applicant: 自然资源部天津海水淡化与综合利用研究所
IPC: B32B27/02 , B32B27/36 , B32B27/12 , B32B27/08 , B32B27/30 , B32B29/02 , B32B33/00 , B32B27/40 , B32B37/06 , B32B37/10 , B32B3/24 , B32B38/16 , B32B7/02 , D01D5/00
Abstract: 本发明涉及一种用于光热转换的双面膜材料的制备方法。包括纺静电纺丝、疏水化处理、热压、清洗晾干过程。静电纺丝时,PVDF的浓度为0.08~0.25g/mL,碳纳米材料的浓度为0.02~0.25g/mL,PVDF和碳纳米材料的质量比是4:1~1:2;施加正电压为15~20kV,施加负电压为2~10kV,针头与接收器之间的距离为8~20cm,推注速度为10~30μL/min,纺丝时间为8min~1h;针头型号为18~25G;收集器的转速为5~100rpm;以亲水性材料作为基底。该种双面膜在1kW/m2太阳光下,可以产生水汽并冷凝成水,光热表面没有盐分沉积;可循环使用,不受待处理海水浓度和水量的影响。
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公开(公告)号:CN114832634A
公开(公告)日:2022-08-02
申请号:CN202210437873.3
申请日:2022-04-25
Applicant: 自然资源部天津海水淡化与综合利用研究所
Abstract: 本发明涉及一种聚四氟乙烯膜亲水改性剂及其制备方法,至少由以下原料制成:全氟烷基乙烯、含双键亲水单体、引发剂、润湿剂、表面活性剂、有机溶剂。本发明所提供的聚四氟乙烯膜亲水改性剂对聚四氟乙烯膜具有良好亲水改性效果,经本发明亲水改性剂改性后的聚四氟乙烯膜接触角低至0°,同时,通过水通量实验结果可以看出本发明的亲水改性剂对聚四氟乙烯膜的亲水改性也具有非常好的稳定性和持久性,本发明制得的亲水剂在聚四氟乙烯等疏水材料的亲水改性领域具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN112321051A
公开(公告)日:2021-02-05
申请号:CN202011199121.5
申请日:2020-11-01
Applicant: 自然资源部天津海水淡化与综合利用研究所 , 中国人民解放军63919部队
IPC: C02F9/10 , C02F1/44 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种用于空间站废水处理的多膜耦合工艺,将尿液输送到膜蒸馏系统处理,得到的浓缩液进入蒸发结晶系统处理,形成固体杂盐和水蒸气,水蒸气冷凝后形成冷凝水;卫生废水送入反渗透系统B进行处理;将得到的馏出液、冷凝水,以及反渗透系统B产生的淡化液和空间站中的冷凝废水汇合,送入反渗透系统A中进行处理,反渗透系统A产生的淡化液经消毒杀菌后回用至各用水点;最后反渗透系统A和反渗透系统B产生的浓缩液汇合,进入超临界水氧化系统处理去除有机物,然后进入膜蒸馏系统。同时公开了与其对应的多膜耦合装置。其将膜蒸馏、反渗透、蒸发袋、超临界水氧化技术进行有机集成,实现废水回用率100%的目标,延长了系统的稳定性和可靠性。
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公开(公告)号:CN114028622A
公开(公告)日:2022-02-11
申请号:CN202111484093.6
申请日:2021-12-07
Applicant: 天津市口腔医院(天津市整形外科医院、南开大学口腔医院) , 自然资源部天津海水淡化与综合利用研究所
Abstract: 本发明公开了一种含有抗菌肽的骨修复材料的制备方法,包括以下步骤:制备抗菌肽(KSL‑W)PLGA微球:将得到的冻干的抗菌肽(KSL‑W)PLGA微球与丝素蛋白溶液、胶原蛋白凝胶、羟基磷灰石,得到共混凝胶;对人体需要进行修复的骨骼缺口部位进行三维扫描,并建立该缺口部位的骨骼组织结构的三维数据模型,转化为3D打印模型;将3D打印模型导入低温3D打印软件中,将共混凝胶装入3D打印机的料筒中打印,最终得到含有抗菌肽的骨修复材料。抗菌肽(KSL‑W)PLGA微球两步乳化操作简单制备得到抗菌肽(KSL‑W)PLGA微球用来包裹亲水性药物,最大程度地保持生物活性,并配合低温3D打印方法制备出骨修复材料,使抗菌肽(KSL‑W)PLGA微球兼具抗菌肽的生物活性,同时还具备良好的成骨生物活性。
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公开(公告)号:CN114405296A
公开(公告)日:2022-04-29
申请号:CN202210062435.3
申请日:2022-01-19
Applicant: 自然资源部天津海水淡化与综合利用研究所
Abstract: 本发明涉及一种水相超亲水PTFE的制备方法,使用亲水硅油水溶液作为水相改性液,无需酒精等醇类物质浸泡预处理,将聚四氟乙烯粉末、聚四氟乙烯膜或聚四氟乙烯中空纤维膜等放入水相改性液中浸泡,制备超亲水的聚四氟乙烯膜材料,该方法大大提高了亲水效率,减少了其它醇类等溶剂的置换,提高了PTFE的亲水性,扩展了在过滤行业的应用。
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公开(公告)号:CN111330453B
公开(公告)日:2022-04-19
申请号:CN202010149389.1
申请日:2020-03-06
Applicant: 自然资源部天津海水淡化与综合利用研究所
Abstract: 本发明属于分离膜技术领域,尤其涉及一种聚四氟乙烯中空纤维复合膜及其制备方法,该复合膜为双层结构,所述复合膜包括外侧的亲水超滤表皮层和内侧的疏水PTFE支撑层,所述亲水超滤表皮层初始接触角为20°‑85°,所述亲水超滤表皮层的厚度为2μm‑50μm,表面的微孔结构呈圆形且均匀分布,微孔的平均孔径为5nm‑100nm,所述亲水超滤表皮层的断面为海绵状孔,所述疏水PTFE支撑层初始接触角为108°‑158°,其微孔结构为由微细纤维间缝隙形成的点线状分离孔,分离孔的平均孔径为750nm‑4000nm,孔隙率为65%‑85%。本发明的有益效果是:该复合结构聚四氟乙烯中空纤维膜具备持久疏水性和高效分离性能。同时,本发明制备方法简便、高效、经济、环保,制得的复合膜稳定性好。
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公开(公告)号:CN114225122A
公开(公告)日:2022-03-25
申请号:CN202111607404.3
申请日:2021-12-27
Applicant: 天津市口腔医院(天津市整形外科医院、南开大学口腔医院) , 自然资源部天津海水淡化与综合利用研究所
Abstract: 本发明公开了一种含有抗菌肽的壳芯结构纳米纤维膜的制备方法,包括以下步骤:取PLGA粉末溶于DMF溶液搅拌溶解,得到浓度为10wt%~18wt%的壳层PLGA/DMF溶液备用;取KSL‑W粉末与4mL~5mL的蒸馏水混合得到芯层KSL‑W水溶液备用;静电纺丝机分别吸取壳层PLGA/DMF溶液和芯层KSL‑W水溶液形成纳米纤维膜;收集厚度为0.1mm~0.3mm的纳米纤维膜,而后将纳米纤维膜折叠并放置入温度为40℃~70℃的烘箱中烘干,得到含有抗菌肽的壳芯结构纳米纤维膜。利用同轴静电纺丝技术,保证了纤维膜的屏障性能,又提高了力学性能,抗菌肽使纳米纤维膜具有抗菌性,解决了现有膜性材料易与外界交通发生细菌感染而影响预后的缺点;在病损区有效地释放抗菌药物,提高复层纤维膜组织亲和性,同时降低药物的初期突释现象。
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公开(公告)号:CN111111453A
公开(公告)日:2020-05-08
申请号:CN201911314225.3
申请日:2019-12-19
Applicant: 自然资源部天津海水淡化与综合利用研究所
Abstract: 本发明属于过滤膜组件生产技术领域,尤其涉及一种膜组件湿态存储处理方法,将臭氧水在一定的进水压力和进水流量下通过待处理膜组件,对待处理膜组件进行杀菌处理;然后将臭氧水处理完成后的膜组件进行塑封保存。同时提供了一种用于实现本方法的膜组件湿态存储处理装置。本发明的有益效果是:确保膜组件存储过程中不滋生细菌,保证性能的稳定,且膜组件在使用前不需要用纯水冲洗,可直接使用,整个过程亦不会产生二次污染,为一种绿色环保的方法。
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公开(公告)号:CN119050425A
公开(公告)日:2024-11-29
申请号:CN202411261287.3
申请日:2024-09-10
Applicant: 自然资源部天津海水淡化与综合利用研究所
IPC: H01M8/0662 , H01M8/04119
Abstract: 本发明公开一种用于氢燃料电池的膜法水气分离装置,所述装置包括:一或多组水气分离组件;所述水气分离组件包括表面开孔的中心管、多个开口粘接在所述中心管外侧的平板膜元件、容纳所述中心管和平板膜元件用于收集气体的膜壳;包含气体的水溶液进入所述膜壳,其中气体透过所述平板膜元件进入所述中心管后排出,其中水经由所述膜壳的出水口流出;当所述水气分离组件为多组时,所述水气分离组件的水路串联和/或并联,所述水气分离组件的气路为并联。本发明通过所述水气分离组件实现水气分离;通过多组水气分离组件的串联,实现更高的水气分离效率。
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