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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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公开(公告)号:CN103018493A
公开(公告)日:2013-04-03
申请号:CN201210476390.0
申请日:2012-11-21
申请人: 西安建筑科技大学
IPC分类号: G01Q60/38
摘要: 本发明公开了一种熔融烧结法制备PVDF微颗粒探针的装置及方法,装置包括设置在基础台上的微操作器和显微镜,微操作器端头设置有“L型”探针夹,显微镜的镜头与“L型”探针夹相对设置。方法包括:1)制备尖端为微米级的铝合金金属丝;2)分散PVDF微颗粒;3)先后在安装于“L型”探针夹上的AFM无针尖探针微悬臂自由端粘附非PVDF溶剂及PVDF微颗粒,4)将步骤3)所得粘附有PVDF微颗粒的探针置于恒温烘箱中烘制一定时间,得到PVDF微颗粒探针。本发明装置及方法简单易行,实用性强,所得PVDF微颗粒探针造价低、来源广、未引入粘附剂污染、易吸附多种有机污染物,可广泛应用于膜污染解析中。
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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: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:CN103007769A
公开(公告)日:2013-04-03
申请号:CN201210570842.1
申请日:2012-12-25
申请人: 西安建筑科技大学 , 苏州中色德源环保科技有限公司
IPC分类号: B01D65/10
摘要: 本发明公开了一种中空纤维膜测试组件的封装装置及封装方法,装置包括组件封装舱、在组件封装舱外侧壁上分别设置的控制柜和电磁锁、组件封装舱内底部设置有与变频电机相连的底座、组件支座及组件壳体。方法包括:加热组件封装舱温度到设定温度;将组件壳体两端分别套上密封套,将膜丝导入组件壳体中得到中空纤维膜测试组件;将测试组件安装在组件支座上,用止水夹夹紧测试组件两端的密封套,接着将灌封介质注入灌封介质腔内;将组件支座固定到底座上,底座在设定转速下旋转至灌封介质初步固化;取出测试组件,切去长出组件壳体的灌封介质后将其放入纯水中固化12h,封装完成。本发明易于操作、性能稳定、封装效率高、成本低,且成品率高。
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公开(公告)号:CN103389391B
公开(公告)日:2015-07-15
申请号:CN201310311537.5
申请日:2013-07-23
申请人: 西安建筑科技大学
IPC分类号: G01Q60/38
摘要: 本发明公开了一种粘结涂覆法制备不同聚合物膜探针的方法,具体方法包括:(1)均匀分散SiO2微颗粒;(2)将AFM无针尖探针安装在微操作器的探针夹上;(3)控制微操作器在安装于探针夹上的AFM无针尖探针微悬臂的尖端粘附环氧树脂;(4)将步骤(3)所得粘附有环氧树脂的位置粘附上选定的SiO2微颗粒;(5)将步骤(4)所得探针粘附有SiO2微颗粒的位置浸入不同含量膜材料和添加剂的铸膜液中进行表面涂覆,然后置于非溶剂中浸泡一段时间进行分相,得到不同聚合物材料及具有不同功能的膜材料探针。本发明装置及方法简单易行,实用性强,所需SiO2微颗粒探针造价低、来源广、易吸附多种有机污染物,可广泛应用于不同改性膜的污染解析中。
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公开(公告)号:CN102512972B
公开(公告)日:2013-10-02
申请号:CN201110410362.4
申请日:2011-12-09
申请人: 西安建筑科技大学
摘要: 本发明公开了一种双表面复合平板膜的制备方法,其制备方法是:首先将高分子材料、添加剂、有机溶剂按一定比例搅拌溶解配制成均质铸膜液,备用;去除残留于无纺布上的污物;其次对无纺布进行亲水化改性;然后将改性后的无纺布在有机溶剂中完全浸湿,再将其浸渍于上述所得铸膜液中;最后通过浸没沉淀相转化法制备复合膜。本发明对无纺布进行了清洗及改性,不但改善了无纺布的亲水性,而且降低了无纺布与涂覆层之间的结合阻力,即在一定程度上解决了运行过程中涂覆层容易脱落的问题;此外,该方法实现了无纺布两表面同时刮膜,有效提升了复合膜的抗污染及过滤性能。
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公开(公告)号:CN102512992A
公开(公告)日:2012-06-27
申请号:CN201110409056.9
申请日:2011-12-09
申请人: 苏州有色金属研究院有限公司 , 西安建筑科技大学
摘要: 本发明公开了一种覆膜中空纤维管的制备方法,其制备步骤如下:1)将高分子聚合物、有机溶剂、添加剂、致孔剂按不同比例制备成多种均质铸膜液;2)PET纤维编织管表面污渍物去除;3)使用改性剂对PET纤维编织管进行改性,高温下圆管定型;4)通过多浸多轧(若干一浸一轧工艺的串联)工艺依次将各种均质铸膜液包覆到PET纤维编织管内外壁,每次浸轧过后皆进行圆管热定型;多浸多轧结束后将所得复合编织管进入凝胶浴中分相,得到覆膜中空纤维管。该方法以PET纤维编织管为主体,采用多浸多轧工艺,将微量的铸膜液包覆到编织管内外壁,不但改善了编织管抗污染能力,而且在编织管表面形成的聚合物涂覆层能保证覆膜中空纤维管有效的孔隙率及截留效果。
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公开(公告)号:CN102512987A
公开(公告)日:2012-06-27
申请号:CN201110409419.9
申请日:2011-12-09
申请人: 苏州有色金属研究院有限公司 , 西安建筑科技大学
摘要: 本发明公开了一种高通量的聚偏氟乙烯中空纤维膜的制备方法。包括如下步骤:将聚偏氟乙烯、气体致孔剂、亲水化改性剂、添加剂、有机溶剂搅拌混合后制备得到制膜液;将内凝胶介质与制膜液同时通过干湿纺丝设备上的纺丝喷头,并注入外凝胶介质中分相得到初成膜,再用化学处理液对初成膜进行特殊化学处理后得到高通量的聚偏氟乙烯中空纤维膜。本发明的特点在于利用内凝胶介质、外凝胶介质及化学处理液与气体致孔剂之间产生化学反应,对膜进行强化致孔,从而制备出高通量、高强度、高截留率、亲水性好的聚偏氟乙烯中空纤维膜。
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公开(公告)号:CN106582316A
公开(公告)日:2017-04-26
申请号:CN201611132286.4
申请日:2016-12-09
申请人: 西安建筑科技大学
CPC分类号: B01D69/12 , B01D61/002 , B01D67/0079 , B01D69/06 , B01D71/16 , B01D2325/48
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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