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公开(公告)号:CN109293984A
公开(公告)日:2019-02-01
申请号:CN201811134882.5
申请日:2018-09-28
申请人: 成都其其小数科技有限公司
发明人: 蔡露
CPC分类号: C08J9/42 , B01D17/0202 , C02F1/40 , C08J5/18 , C08J9/40 , C08J2369/00 , C08J2401/12 , C08K3/36
摘要: 本发明属于分离净化膜材的技术领域,提供了一种介孔聚碳酸酯/二氧化硅复合膜的超疏水改性方法。该方法以PC介孔管状膜为硬模板,通过蒸发诱导自组装在PC管状膜的内壁上形成氨基修饰的SiO2膜层,然后使复合介孔膜的SiO2内层及PC外层吸附醋酸纤维素,再通入三氟甲磺酰氯气体进行反应,在PC膜层表面及SiO2膜层表面接枝-CF3基团,实现对复合介孔膜的超疏水改性。与传统方法相比,本发明的改性方法,可明显提高复合介孔膜的内层SiO2膜及外层PC膜的疏水性能,改性后的复合介孔膜可用于含油污水的处理以及海洋石油污染的治理。
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公开(公告)号:CN109126745A
公开(公告)日:2019-01-04
申请号:CN201811134888.2
申请日:2018-09-28
申请人: 成都其其小数科技有限公司
发明人: 蔡露
IPC分类号: B01J20/26 , B01J20/30 , B01J20/28 , B01D17/022
CPC分类号: B01J20/103 , B01D17/0202 , B01J20/06 , B01J20/22 , B01J20/261 , B01J20/28009 , B01J20/28011 , B01J2220/46 , B01J2220/4812
摘要: 本发明属于油水分离的技术领域,提供了一种用于油水分离的可循环利用的超疏水粉末及制备方法。该方法先原位水解制备纳米级粗糙度、微米级粒径的包覆磁性MFe2O4的SiO2粉末,然后通过无皂乳液聚合在粉末表面形成一层聚甲基丙烯酸甲酯薄膜,再采用1H,1H,2H,2H‑全氟癸基三氯硅烷进行表面修饰,制得可循环利用的超疏水粉末。与传统方法相比,本发明制备的超疏水粉末,不仅具有良好的超疏水性能,用于油水分离时分离效率高,并且可利用外界磁场控制复合粉末的移动与分离,实现循环利用。
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公开(公告)号:CN109126208A
公开(公告)日:2019-01-04
申请号:CN201810806288.X
申请日:2018-07-20
IPC分类号: B01D17/04 , B01D17/022 , C02F1/40 , C02F1/28 , D04H1/4374 , D04H1/498 , D04H1/492 , D04H1/425 , D04H1/4258 , D06M15/643 , D06M15/273 , D06M101/06 , D06M101/04 , D06M101/10
CPC分类号: B01D17/048 , B01D17/0202 , C02F1/28 , C02F1/40 , D04H1/425 , D04H1/4258 , D04H1/4374 , D04H1/492 , D04H1/498 , D06M15/273 , D06M15/643 , D06M2101/04 , D06M2101/06 , D06M2101/10 , D06M2200/12
摘要: 本发明公开了一种非织造布及其在油水乳液分离中应用。该非织造布的制备方法,包括以下步骤:(1)将纤维分散于药液甲中,搅拌混合均匀过滤,过滤后的滤渣形成纤维滤饼后压扎,将纤维滤饼烘干后热处理,得到疏水‑亲油纤维;(2)将纤维分散于药液乙中,室温搅拌混合均匀过滤,过滤后的滤渣形成纤维滤饼后压扎,将纤维滤饼烘干后热处理,得到破乳纤维;(3)将疏水‑亲油纤维和破乳纤维分别经梳理机锡林‑杂乱辊‑道夫形成杂乱网,然后铺叠成网,将疏水‑亲油纤维与破乳纤维采用针刺法或水刺法固结得到非织造布。该非织造布具有将阴离子型水包油乳液破乳并选择性实现油萃取分离的效果,可广泛应用于污水处理、海洋油污回收、石油生产等领域。
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公开(公告)号:CN109107226A
公开(公告)日:2019-01-01
申请号:CN201810994544.2
申请日:2018-08-27
申请人: 大连理工大学
IPC分类号: B01D17/022 , B01D39/12 , C02F1/40
CPC分类号: B01D17/0202 , B01D39/12 , B01D2239/0428 , B01D2239/10 , C02F1/40
摘要: 本发明提供了一种润湿性可控的油水分离金属网制备方法,属于功能材料技术领域。首先利用光纤脉冲激光器制备微孔阵列金属网,并通过低表面能修饰获得超疏水/超亲水网,对重油/水进行分离;然后用大气压下等离子体射流对金属网表面改性,超疏水/超亲油金属网表面的疏水基团被快速分解,呈现超亲水/水下超疏油,此时可对轻油/水进行分离;进一步以上金属网加热处理,又使材料内部的疏水基团转移到材料表层,润湿性又恢复为超疏水/水下超疏油,又可对重油/水进行分离。本发明调控金属网表面润湿性的过程简单便捷,绿色环保,没有引入对环境有害的物质,并且对重油/水和轻油/水混合物的分离效率均可以达到99%。
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公开(公告)号:CN109091912A
公开(公告)日:2018-12-28
申请号:CN201811098083.7
申请日:2018-09-20
申请人: 江苏新天鸿集团有限公司
IPC分类号: B01D17/02 , B01D17/038 , B01D17/09 , B01D17/06 , B01D17/022 , B01D36/00
CPC分类号: B01D17/02 , B01D17/005 , B01D17/0202 , B01D17/0217 , B01D17/06 , B01D36/00
摘要: 本发明涉及一种高效的油水分离装置。该装置包括有直立筒体,直立筒体上插接有中心轴,中心轴与驱动电机传动连接,位于直立筒体内的中心轴从下向上依次连接有旋转叶片、叉齿型的加热棒以及吸油机构,吸油机构包括直流电压导电板,直流电压导电板活动套接在中心轴上,直流电压导电板上设有聚丙烯纤维吸油毡与泡沫块。由于旋转叶片的存在,旋转叶片对混合液施加离心力,离心力使乳化颗粒之间形成冲撞力或剪切力,促使乳化颗粒聚结、油水分层,又由于加热棒的存在,来回加热冷却,降低混合液的粘度,使乳化颗粒聚结,又由于吸油机构的存在,乳化颗粒粘在直流电压导电板上,聚丙烯纤维吸油毡吸收直流电压导电板上的乳化颗粒。
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公开(公告)号:CN109011702A
公开(公告)日:2018-12-18
申请号:CN201810895794.0
申请日:2018-08-08
申请人: 蚌埠市明威滤清器有限公司
发明人: 陈明志
IPC分类号: B01D17/022
CPC分类号: B01D17/0202
摘要: 本发明公开了一种用炭化棉花‑聚四氟乙烯分散树脂制备油水分离器用滤材的方法,向饱和氯化钠溶液中加入冷藏的聚四氟乙烯分散树脂,加入无水乙醇,搅拌后抽滤,将滤饼加入柱塞式模具中,合模后放入压机中压制成型为薄片,在固定压力下保压,将型坯加热保温后,再冷却取出滤材,在蒸馏水中超声清洗,烘干得聚四氟乙烯基烧结滤材;将炭化棉花在单组份聚氨酯的丙酮溶液中浸泡后取出,干燥后浸泡于四氧化三铁纳米粒子的分散液中,真空干燥,取出,用超纯水反复冲洗,干燥得磁性炭化棉花;将其投入十八烷基三氯硅烷的甲苯溶液中,浸泡后取出,用甲苯清洗,干燥得超疏水‑超亲油磁性炭化棉花;将其与聚四氟乙烯基烧结滤材混匀,制得油水分离器用滤材。
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公开(公告)号:CN108786182A
公开(公告)日:2018-11-13
申请号:CN201810532122.3
申请日:2018-05-29
申请人: 浙江大学
IPC分类号: B01D17/022
CPC分类号: B01D17/0202
摘要: 本发明公开了一种用于油水分离的多尺度有机/无机复合多孔材料的制备方法,包括:(1)将正硅酸四乙酯和磷酸溶于水后,加入等质量的聚乙烯醇水溶液,混匀后进行静电纺丝,得纳米纤维膜,煅烧后得SiO2纳米纤维膜;(2)将SiO2纳米纤维膜在水中打散,得SiO2纳米纤维悬浮液,将多孔材料浸渍其中,冷冻干燥后,于戊二醛蒸汽中交联,得复合多孔材料;(3)将复合多孔材料浸到含二价金属盐、三价金属盐及碱性物质的水溶液中,进行水热反应,待反应结束后,经后处理得多尺度有机/无机复合多孔材料。本发明制备的多尺度有机/无机复合多孔材料油水分离处理量最大可达2×107L m‑2h‑1bar‑1;分离效率最高可达99.5%。
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公开(公告)号:CN108299671A
公开(公告)日:2018-07-20
申请号:CN201710023921.3
申请日:2017-01-13
申请人: 江苏瑞尔丽新材料科技有限公司
IPC分类号: C08J9/36 , C08F290/06 , C08F220/22 , C02F1/40 , B01D17/022
CPC分类号: C08J9/365 , B01D17/0202 , C02F1/40 , C08F290/064 , C08J2451/08 , C08K3/36 , C08K9/06 , C09D151/08 , C08F220/22
摘要: 本发明涉及一种具有超亲油疏水性能的高分子复合材料的制备方法。该方法以二乙醇胺与双酚A酚醛环氧树脂中的环氧基团为载体,通过添加苯甲酸和马来酸酐改性剂,降低聚合物的表面能,赋予聚合物表面超疏水亲油性能,在一定的温度和中和度条件下,制备成水性环氧树脂乳液。再以正硅酸乙酯和含有甲基的甲基三乙氧基硅烷进行水解缩合,反应得到具有超疏水性的SiO2-CH3溶胶,最后以一定的配比将水性环氧树脂乳液和溶胶混合均匀,制得具有超疏水亲油性能的高分子符合材料。本发明提供的方法通过两步法实现了材料的疏水亲油性能,方法具有操作简便、易于规模化等优点。
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公开(公告)号:CN108273480A
公开(公告)日:2018-07-13
申请号:CN201810353860.1
申请日:2018-04-19
申请人: 许水仙
IPC分类号: B01J20/26 , B01J20/28 , B01D17/022
CPC分类号: B01J20/10 , B01D17/0202 , B01J20/041 , B01J20/24 , B01J20/262 , B01J20/28007
摘要: 本发明涉及吸油材料制备技术领域,具体涉及一种可降解吸油材料的制备方法。本发明以海泡石、浒苔为原料制得到活化石浆和纯化海藻纤维素,将纳米纤维放入活化石浆中分散得到纳米纤维海绵浆料,将纯化海藻纤维素与纳米纤维海绵浆料混合,得到分散浆料,将复合海绵纤维、聚二甲基硅氧烷、液体石蜡等物质混合放入发酵罐中发酵改性,得到可降解吸油材料,海泡石纤维吸附在有机纳米纤维表面和孔隙中,提高吸油材料的吸油量,聚二甲基硅氧烷等油性物质在纤维海绵的表面上生成具有亲油非极性的基团,提高纤维海绵的亲油疏水性能,纤维类材料及石浆回收较为简单,且不污染环境,应用前景广阔。
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公开(公告)号:CN107876033A
公开(公告)日:2018-04-06
申请号:CN201711134580.3
申请日:2017-11-16
申请人: 武汉工程大学
IPC分类号: B01J20/28 , B01J20/20 , B01J20/30 , B01D17/022
CPC分类号: B01J20/28045 , B01D17/0202 , B01J20/205 , B01J20/28002 , B01J20/28054
摘要: 本发明公开了一种通过溶液浸渍法制备碳纳米管改性的疏水亲油密胺海绵的方法,解决了密胺海绵吸附性强但是对油水选择性差的问题。该方法包括对碳纳米管进行混酸氧化,接着将其还原分散在一定比例的氨水/乙醇混合溶液中,再加入经乙醇/去离子水混合溶液浸泡超声清洁的密胺海绵,最终得到高性能疏水亲油密胺海绵吸附材料。本发明方法在保留密胺海绵高吸附性的同时,有效的提高了其油水选择性,改性后的密胺海绵对多种油品都具有较高的吸收倍率,且热稳定性好,可重复使用多次。
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