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公开(公告)号:CN106582316B
公开(公告)日:2019-07-23
申请号:CN201611132286.4
申请日:2016-12-09
申请人: 西安建筑科技大学
摘要: 本发明公开了一种醇化GO‑SiO2颗粒改性平板复合正渗透膜制备方法,包括:1)制备GO‑SiO2纳米颗粒;2)GO‑SiO2纳米颗粒的醇化;3)铸膜液制;4)成膜固化,得到得改性平板式复合正渗透膜。本发明将醇化后的GO‑SiO2纳米颗粒添加进正渗透膜铸膜液中,选择乳酸或甲醇为添加剂,在无纺布和聚酯筛网支撑层上制备出醇化GO‑SiO2颗粒改性平板复合正渗透膜。该正渗透膜在水通量和盐分截留特性方面均得到了较好地改善。醇化GO‑SiO2颗粒改性平板复合正渗透膜可广泛地应用在环境、生物、医药、食品、军事等各个领域。
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公开(公告)号:CN109180982A
公开(公告)日:2019-01-11
申请号:CN201810975888.9
申请日:2018-08-24
申请人: 西安建筑科技大学
摘要: 本发明公开了一种包埋纳米材料/群体感应淬灭酶复合小球的制备方法,将纳米材料/群体感应淬灭酶颗,包埋进海藻酸钠溶液中,制备海藻酸钠微球;再涂覆添加了氧化石墨烯的高分子聚合物铸膜液,利用相转化法制备出了有机外壳+水凝胶内核结构的水凝胶复合小球。该复合小球能利用淬灭酶降解细菌信号分子的功能,抑制膜面生物膜的生长,同时该复合小球利用聚合物外壳的孔径、力学强度和抗污染特性,增强小球在MBR中的耐冲刷和使用寿命,提高小球的回收率,避免造成纳米材料的环境污染。包埋纳米材料/群体感应淬灭酶复合小球可以广泛应用在生物、水处理等各个领域。
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公开(公告)号:CN109134950A
公开(公告)日:2019-01-04
申请号:CN201810975155.5
申请日:2018-08-24
申请人: 西安建筑科技大学
CPC分类号: C08J5/18 , C08J3/075 , C08J2305/04 , C08J2405/08 , C08J2489/00
摘要: 本发明公开了一种包埋群体感应抑制剂水凝胶共混膜的制备方法,该方法以海藻酸钠、壳聚糖和明胶等水凝胶作为载体,利用互穿网络结构包埋、固载群体感应抑制剂,制备出的共混膜最大限度的保证了抑制剂的活性。该水凝胶共混膜利用抑制剂具有抑制膜面生物膜的生长,降解细菌信号分子的功能,同时该共混膜具有制备方法易操作、抗生物膜污染效果好的作用,可以广泛应用在生物、食品、水处理等各个领域。
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公开(公告)号:CN109046046A
公开(公告)日:2018-12-21
申请号:CN201810974143.0
申请日:2018-08-24
申请人: 西安建筑科技大学
CPC分类号: B01D71/74 , B01D61/027 , B01D67/0006 , B01D69/02 , B01D2325/48
摘要: 本发明公开了一种纳米材料/群体感应淬灭酶水凝胶纳滤膜的制备方法,该方法将纳米材料分散在磷酸盐缓冲溶液中,得到纳米材料混合溶液;将淬灭酶分散在上述纳米材料混合溶液中,得到纳米材料/群体感应淬灭酶颗粒混合溶液,冷冻干燥,即得纳米材料/群体感应淬灭酶颗粒,然后将颗粒添加海藻酸钠溶液中,选择有机聚合物膜作为基膜。利用离子交联,制备出了纳米材料/群体感应淬灭酶水凝胶纳滤膜。该纳滤膜能利用淬灭酶降解细菌信号分子的功能,抑制膜面生物膜的生长,同时该水凝胶纳滤膜具有制备方法简单、较低成本,可以广泛应用在生物、水处理等各个领域。
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公开(公告)号:CN106676092A
公开(公告)日:2017-05-17
申请号:CN201611131316.X
申请日:2016-12-09
申请人: 西安建筑科技大学
IPC分类号: C12N11/14
CPC分类号: C12N11/14 , C12N9/18 , C12N9/80 , C12N9/88 , C12Y305/01014
摘要: 本发明公开了一种低维碳纳米材料/群体感应淬灭酶复合薄膜材料制备方法。该方法以低维碳纳米材料为载体,采用静电吸附的原理,将具有生物活性的群体感应淬灭酶和低维碳纳米材料溶液按照质量比为(2~12):1混合超声,得到制备低维碳纳米材料/群体感应淬灭酶复合薄膜用的混合原液;用涂覆法制备得到低维碳纳米材料/群体感应淬灭酶复合薄膜材料。该复合薄膜材料制备方法简单,易剥离,具有有序的复合结构和群体抑制剂的功能,可以被应用在生物、医药、环境等各个领域。
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公开(公告)号:CN106492650B
公开(公告)日:2019-05-07
申请号:CN201611131317.4
申请日:2016-12-09
申请人: 西安建筑科技大学
IPC分类号: B01D69/12 , B01D69/08 , B01D69/02 , B01D67/00 , B01D71/34 , B01D71/38 , B01D71/56 , B01D71/42 , B01D71/30 , B01D71/68 , B01D71/48 , B01D71/16 , B01D71/02 , B01D61/14
摘要: 本发明公开一种GO‑SiO2杂化颗粒复合纤维超/微滤膜的制备方法,包括:1)GO‑SiO2杂化颗粒的制备;2)将高分子聚合物、添加剂、GO‑SiO2杂化颗粒、增溶剂和有机溶剂以不同比例配制成多种均质铸膜液;3)编织管表面污渍去除;4)将铸膜液均匀涂覆到编织管外壁;5)涂覆后的编织管进入凝胶浴中分相,最终得到改性中空纤维复合超/微滤膜。该方法添加了具有良好分散特性的GO‑SiO2杂化颗粒,协同增溶剂有效提高了纳米颗粒在铸膜液中的溶解度,提高了中空纤维复合膜丝的抗拉强度,同时以少量的铸膜液获得较大的膜面积。复合膜具有较强的抗污染和抗菌能力,并且保留着较高的通量和一定的截留率。
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公开(公告)号:CN106731901A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201710039263.7
申请日:2017-01-19
申请人: 西安建筑科技大学
CPC分类号: B01D71/48 , B01D61/002 , B01D69/02 , B01D69/087 , B01D69/12 , B01D2325/24 , B01D2325/30 , B01D2325/36
摘要: 本发明公开了一种聚酯纤维编织管增强型复合中空纤维正渗透膜的制备方法,包括:将聚合物、有机添加剂、无机添加剂及有机溶剂按照比例配置成均质铸膜液;将铸膜液均匀涂覆于聚酯纤维编织管外壁及其内部孔道中,得到内外壁覆膜编织管;覆膜编织管经过一定空气停留时间后进入凝固浴中相转化成膜;初成膜先在去离子水中浸泡去除剩余有机溶剂在热水浴中浸泡,最后在丙三醇水溶液中浸泡后取出晾干,制得聚酯纤维编织管增强型复合中空纤维正渗透膜。本发明采用浸没沉淀相转化法将聚合物铸膜液一步涂覆于编织管内外壁得到高强度复合中空纤维正渗透膜,制膜工艺简单;有机和无机共混制膜方法提高了膜的水通量、选择性、亲水性、性能稳定性及使用寿命。
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公开(公告)号:CN106582298A
公开(公告)日:2017-04-26
申请号:CN201611130415.6
申请日:2016-12-09
申请人: 西安建筑科技大学
CPC分类号: B01D67/0079 , B01D69/12 , B01D71/16 , B01D71/30 , B01D71/34 , B01D71/42 , B01D71/54 , B01D71/68
摘要: 本发明公开了一种三维GO片球颗粒改性有机复合超/微滤膜制备方法,包括:1)采用改进Hummers方法制备氧化石墨烯;2)制备三维GO片球颗粒;3)制备有机复合超/微滤膜铸膜液;4)成膜固化,得到改性有机复合超/微滤膜。本发明主要解决传统纳米颗粒在有机相溶剂中分散效果差的问题。采用浸没沉淀相转化的方法制备了新型的三维GO片球颗粒改性有机复合超/微滤膜,通过新型GO片球颗粒的添加,三维GO片球颗粒改性有机复合超/微滤膜在通量、截留、抗污染特性、膜的强度等各个方面得到了提升和改善。本发明制备过程简单、可操作性强,本发明所制备的有机复合超微滤膜可应用于饮用水制备、食品、医药、生物和环境保护等各个领域。
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公开(公告)号:CN106636058B
公开(公告)日:2019-07-12
申请号:CN201611130181.5
申请日:2016-12-09
申请人: 西安建筑科技大学
IPC分类号: C12N11/14
摘要: 本发明公开了一种纳米材料/群体感应淬灭酶颗粒改性复合膜制备方法。所述纳米材料/群体感应淬灭酶颗粒改性复合膜的制备方法,以氧化石墨烯、石墨烯或者碳纳米管作为载体,利用静电吸附作用固载细菌群体感应淬灭酶,制备出的负载颗粒最大限度的保证了酶活。同时将该颗粒添加进高分子聚合物膜铸膜液中,利用相转化法制备出了纳米材料/群体感应淬灭酶颗粒改性复合膜。该复合膜能利用淬灭酶降解细菌信号分子的功能,抑制膜面生物膜的生长,同时该有机复合膜具有制备方法易操作、抗生物膜污染效果好的作用,可以广泛应用在生物、医药、食品、水处理等各个领域。
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公开(公告)号:CN106582299A
公开(公告)日:2017-04-26
申请号:CN201611131315.5
申请日:2016-12-09
申请人: 西安建筑科技大学
IPC分类号: B01D67/00
CPC分类号: B01D67/0079
摘要: 本发明公开了一种氨化氧化石墨烯基3D纳米颗粒改性有机分离膜制备方法,包括制备氧化石墨烯基3D纳米颗粒,制备氨化氧化石墨烯基3D纳米颗粒,采用高分子超滤膜为基底膜,将氧化石墨烯基3D纳米颗粒分散到多元胺的水相溶液或多元酰氯的油相溶液中,浸泡、固化、漂洗、晾干后,得到氧化石墨烯基3D纳米颗粒改性有机分离膜。由于氧化石墨烯基3D纳米颗粒在纳滤膜分离层中的添加,使得该分离膜的亲水性、渗透性和截留特性均得到了较好地改善。新型的氨化氧化石墨烯基3D纳米颗粒改性有机分离膜可广泛地应用在环境、生物、医药、食品等各个领域。
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