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公开(公告)号:CN109395604A
公开(公告)日:2019-03-01
申请号:CN201710712501.6
申请日:2017-08-18
Applicant: 重庆润泽医药有限公司
CPC classification number: B01D71/36 , B01D61/364 , B01D67/0004 , B01D69/02 , B01D69/08 , B01D2323/39 , B01D2325/02 , B01D2325/38
Abstract: 本发明提供了一种聚四氟乙烯中空纤维膜,具有三维贯通的孔隙结构,围绕孔隙的茎上有茎孔,孔隙孔径为200±100nm,茎直径为125±75nm,茎孔孔径45±25nm;孔隙的孔隙率为80±10%,茎孔的孔隙率为30±15%;所述茎的总表面积,茎面积:茎孔面积=1-15:1;内径不大于2mm。本发明提供了一种服役期长、处理效率佳的聚四氟乙烯中空纤维膜。
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公开(公告)号:CN109012238A
公开(公告)日:2018-12-18
申请号:CN201810917116.X
申请日:2018-08-13
Applicant: 南京林业大学
CPC classification number: B01D71/64 , B01D17/02 , B01D61/027 , B01D69/02 , B01D71/36 , B01D71/60 , B01D2323/39 , B01D2325/24 , B01D2325/38
Abstract: 本发明公开了一种高强度高通量的油水分离膜的制备方法及油水分离膜,其包括,聚酰胺酸合成;电纺聚酰胺酸膜的制备;聚酰胺酸膜的亚胺化;聚多巴胺‑聚酰亚胺膜的制备;聚多巴胺/聚四氟乙烯‑聚酰亚胺膜的制备。本发明制备的具有高灵活性高机械强度的超疏水超亲油纳米纤维膜,所得到的纤维膜同时具有聚亚酰胺的高机械强度和聚多巴胺复合聚四氟乙烯分散液的亲油疏水的特性。改性的纤维膜能够有效的分离各种油水混合物,分离流量高达6000L·m‑2h‑1,分离效率可达到99%以上。此外纤维膜可以在各种极端条件下依然保持较高的稳定性,制备纤维膜的方法简单,在油水分离领域将会有很好的应用前景。
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公开(公告)号:CN107890782A
公开(公告)日:2018-04-10
申请号:CN201711222328.8
申请日:2017-11-29
Applicant: 成都创客之家科技有限公司
Inventor: 卢晔
CPC classification number: B01D69/10 , B01D67/0002 , B01D71/78 , B01D2323/39 , C02F1/44 , C08G81/00 , C12P7/625
Abstract: 本发明公开了一种聚四氟乙烯纤维饮用水滤芯,所述的滤芯包括有骨架层、纤维层,所述的骨架层通过由陶瓷材料形成为多孔结构,所述的纤维层为混合纤维,所述的纤维层附着一层滤膜,所述的滤膜由聚-β-羟丁酸纺丝成型,所述的滤膜的厚度为10-100μm。
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公开(公告)号:CN104936671B
公开(公告)日:2018-01-02
申请号:CN201380070873.3
申请日:2013-12-10
Applicant: EMD密理博公司
CPC classification number: B01D71/56 , A61L2/022 , B01D39/1623 , B01D61/145 , B01D67/0004 , B01D69/06 , B01D2239/025 , B01D2239/0631 , B01D2239/0654 , B01D2239/1233 , B01D2323/39
Abstract: 本发明涉及多孔电纺聚合物纳米纤维液体过滤介质,例如电纺垫,其用于从流体流去除18nm到30nm大小范围内的病毒粒子(例如,细小病毒)和其它粒子,具有利用全氟己烷测量的高于100psi的平均流量起泡点。所述电纺介质包括具有约6nm到约13nm的平均纤维直径的纳米纤维,并且所述纳米纤维液体过滤介质具有约0.01μm到约0.03μm的平均孔径、约80%到约95%的孔隙率、约1μm到约100μm范围的厚度和大于约10LMH/psi的液体透过率。所述电纺垫的所述高孔隙率能够实现高得多的水通量,由此减少在流体流上完成病毒过滤步骤所需的时间。
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公开(公告)号:CN107313177A
公开(公告)日:2017-11-03
申请号:CN201710385104.2
申请日:2017-05-26
Applicant: 国家纳米科学中心
CPC classification number: D04H1/435 , A62B7/10 , A62B9/06 , B01D67/0002 , B01D71/74 , B01D2323/39 , D01D1/02 , D01D5/003 , D01D5/0061 , D01D5/0092 , D04H1/728
Abstract: 本发明涉及一种具有吸附过滤性能的不同形貌的静电纺丝膜的制备方法及应用。所述静电纺丝膜的制备方法包括:(1)将聚乳酸-羟基乙酸溶于六氟异丙醇溶剂中,体积分数为4-30w/v%,搅拌得到溶液A;(2)将溶液A室温搅拌过夜后进行静电纺丝处理,得到膜;(3)所得膜冷冻干燥,真空干燥,即得。本发明中膜材料的特征是直径范围为100-2000nm的纤维组成的多层多孔膜性材料。此材料制备工艺简单,可有效防护雾霾天气的侵扰,具有较高过滤和防护性能,能广泛用于雾霾防护产品领域。
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公开(公告)号:CN103816808B
公开(公告)日:2017-01-11
申请号:CN201410080734.5
申请日:2011-06-06
Applicant: 3M创新有限公司
IPC: B01D63/00
CPC classification number: C12Q1/04 , B01D63/00 , B01D69/02 , B01D69/10 , B01D2323/39 , B01D2325/022 , B01D2325/12 , B01J20/267 , B01J20/28047 , B01J20/2805 , C12Q1/24 , C12Q1/689 , G01N33/68
Abstract: 本发明涉及一种过滤液体样品的方法,其包括使包含至少一种生物有机体的样品以至少10L/m2.h.psi的被动水体积通量通过滤膜,其中所述滤膜具有不超过1.0μm的泡点孔径,由此在膜的表面上保留至少一种生物有机体;和检测被保留在滤膜的表面上的至少一种生物有机体。
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公开(公告)号:CN105854645A
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201610484999.0
申请日:2016-06-28
Applicant: 北京中科奥倍超声波技术研究院
CPC classification number: B01D71/48 , B01D67/0002 , B01D69/12 , B01D71/26 , B01D71/36 , B01D71/56 , B01D71/64 , B01D2257/104 , B01D2323/39
Abstract: 本发明涉及除尘富氧复合膜的制备方法,可有效解决在实现空气净化的同时,也将空气中的氧富集,能够提供清洁富氧空气的问题,方法是,将聚合物溶于溶剂中,再加入聚乙二醇400或γ?内丁酯,搅拌均匀,得聚合物纺丝溶液;将聚合物纺丝溶液注入静电纺丝设备的纺丝注射器内,制备空气净化膜;将静电纺丝制备的空气净化膜用去离子水进行清洗,在40~90℃下置干;以重量百分比计:端羟基聚合物6%~30%、催化剂0.2%~0.8%、交联剂5%~35%和溶剂50%~70%混匀,在60~70℃下搅拌反应10h制成硅橡胶液;将硅橡胶液涂覆在空气净化膜上,室温下固化1~20min,再50~80℃下固化20~45min,即成,本发明工艺简单,易于操作,适合工业化应用,有显著的经济和社会效益。
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公开(公告)号:CN105833739A
公开(公告)日:2016-08-10
申请号:CN201610295760.9
申请日:2016-05-06
Applicant: 舒尔环保科技(合肥)有限公司
CPC classification number: B01D69/12 , B01D53/228 , B01D67/0002 , B01D69/02 , B01D71/26 , B01D2323/04 , B01D2323/39 , B01D2325/38 , B01D2325/48
Abstract: 本发明公开了一种空气过滤膜,包括:将有机抗菌剂、聚合物、添加剂和溶剂共混溶解,得到稳定的共混溶液,其中抗菌剂、聚合物、有机添加剂和溶剂的质量比为5?15∶5?15∶0.2?0.5∶80?120;然后将上述的共混溶液通过静电纺丝将纳米纤维纺到无纺布表面即得空气过滤膜,制得的空气过滤膜过滤效果好且原材料易获取,成本低,工艺流程简单。
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公开(公告)号:CN105727759A
公开(公告)日:2016-07-06
申请号:CN201610245598.X
申请日:2016-04-20
Applicant: 中国科学院城市环境研究所
CPC classification number: Y02A20/131 , B01D71/06 , B01D61/002 , B01D67/0002 , B01D69/105 , B01D69/12 , B01D2323/02 , B01D2323/39 , B01D2325/36 , C02F1/445
Abstract: 本发明属于膜技术领域,公开了一种高性能正渗透膜及其静电纺丝制备方法。该法通过将亲水性纳米材料与亲水性高分子聚合物混溶,采用静电纺丝技术制备复合纳米纤维膜;然后以层压后的复合纤维膜为支撑层,利用界面聚合技术在其表面合成致密皮层,制得以纳米纤维膜为支撑的正渗透膜。所制备的正渗透膜具有高的水通量及盐截率,且其支架状的结构及互贯通的开孔能有效的减小内部浓差极化。
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公开(公告)号:CN105709613A
公开(公告)日:2016-06-29
申请号:CN201610049450.9
申请日:2016-01-25
Applicant: 东华大学
CPC classification number: B01D69/12 , A61M1/14 , B01D61/00 , B01D67/0006 , B01D69/02 , B01D69/125 , B01D71/42 , B01D71/76 , B01D2323/02 , B01D2323/30 , B01D2323/39 , B01D2325/02 , B01D2325/36 , C07K1/34
Abstract: 本发明涉及一种有效去除中等生物分子的纳米纤维复合膜及其制备方法和应用,所述纳米纤维复合膜为双层结构:基层为纳米纤维基膜,表层为表面活性分离层。制备方法包括:将聚丙烯腈溶液静电纺丝,冷压,得到基膜;将基膜浸入催化表层交联反应的催化凝固浴中;将交联剂加入到聚乙烯醇溶液中,预交联后,涂覆在基膜表面,得到复合膜;待表层完成交联反应后,复合膜经去离子水浸泡,即得。本发明的纳米纤维复合膜亲水性好、具有高渗透性且孔径分布均匀,在对生物大分子蛋白质保持高截留的同时可对中等生物分子有效去除。本发明的纳米纤维复合膜应用于血液透析、血液透析滤过、血液滤过、蛋白质分离、活性生物分子过滤等领域。
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