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公开(公告)号:CN106179001A
公开(公告)日:2016-12-07
申请号:CN201610568539.6
申请日:2016-07-19
Applicant: 仇颖莹
CPC classification number: B01D71/74 , B01D46/0028 , B01D46/543 , B01D67/0079 , B01D69/02 , B01D69/12
Abstract: 本发明涉及一种复合杀菌陶瓷膜的制备方法,属于膜制备技术领域。本发明主要是利用自制的改性碳化稻壳、硅藻土和石墨烯进行混合煅烧,得到陶瓷膜支撑体,再将其与聚乙烯醇、十二烷基硫酸钠等物质混合搅拌,制备得到制膜液,最后将其进行制膜即可得到复合杀菌陶瓷膜。本发明制备的复合杀菌陶瓷膜对于空气中2.5μm以下的细小颗粒滤除效果好,除滤效果达到97%以上;杀菌率达到98%以上,且杀菌具有持久性;强度高,纵向拉伸强度为170MPa以上,横向拉伸强度达到40MPa以上。
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公开(公告)号:CN101862609B
公开(公告)日:2013-07-03
申请号:CN201010136222.8
申请日:2008-07-11
Applicant: 独立行政法人物质·材料研究机构
IPC: B01D71/74
CPC classification number: B01D71/74 , B01D67/0006 , B01D69/122 , B01D69/144 , B01D2323/30 , B01D2325/04 , B82Y5/00 , Y10S977/705 , Y10S977/84 , Y10S977/89
Abstract: 本发明的目的是提供一种能够迅速且简单地分离(或者浓缩)比较小(分子量约1000Da左右)的分子的“强健的柔软的自立性的超薄的(纳米)或者薄的纯蛋白质膜”。该纯蛋白质膜是蛋白质交联而形成的多孔质自立性蛋白质膜,构成所述多孔质膜的孔的至少一部分是通过去除纳米结构物(例如纳米链)而形成。蛋白质交联而形成的多孔质自立性蛋白质膜可通过包括如下工序的方法制造:(1)第一工序:混合纳米结构物(例如金属氢氧化物纳米链)和蛋白质,获得由蛋白质和纳米结构物形成的复合物;(2)第二工序:通过所述由蛋白质和纳米结构物形成的复合物形成膜状体,通过交联剂使所述蛋白质相互交联;(3)第三工序:溶解去除所述纳米结构物,制造多孔质膜。
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公开(公告)号:CN101862609A
公开(公告)日:2010-10-20
申请号:CN201010136222.8
申请日:2008-07-11
Applicant: 独立行政法人物质·材料研究机构
IPC: B01D71/74
CPC classification number: B01D71/74 , B01D67/0006 , B01D69/122 , B01D69/144 , B01D2323/30 , B01D2325/04 , B82Y5/00 , Y10S977/705 , Y10S977/84 , Y10S977/89
Abstract: 本发明的目的是提供一种能够迅速且简单地分离(或者浓缩)比较小(分子量约1000Da左右)的分子的“强健的柔软的自立性的超薄的(纳米)或者薄的纯蛋白质膜”。该纯蛋白质膜是蛋白质交联而形成的多孔质自立性蛋白质膜,构成所述多孔质膜的孔的至少一部分是通过去除纳米结构物(例如纳米链)而形成。蛋白质交联而形成的多孔质自立性蛋白质膜可通过包括如下工序的方法制造:(1)第一工序:混合纳米结构物(例如金属氢氧化物纳米链)和蛋白质,获得由蛋白质和纳米结构物形成的复合物;(2)第二工序:通过所述由蛋白质和纳米结构物形成的复合物形成膜状体,通过交联剂使所述蛋白质相互交联;(3)第三工序:溶解去除所述纳米结构物,制造多孔质膜。
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公开(公告)号:CN101267875A
公开(公告)日:2008-09-17
申请号:CN200680034784.3
申请日:2006-09-20
Applicant: 水通道蛋白APS公司
Inventor: 彼得·霍姆·延森
CPC classification number: B01D71/74 , B01D61/002 , B01D69/02 , B01D69/10 , B01D69/141 , B01D69/142 , B01D71/06 , B01D71/80 , F03G7/005 , Y02E10/36
Abstract: 本发明涉及含有水通道蛋白的膜在盐度能产生中的用途。所述膜优选是引入了重构的水通道蛋白通道的脂双层,例如夹在多孔载体物质之间,或者包封高度疏水的多孔载体物质。本发明还公开了一种产生盐度能的设备。
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公开(公告)号:CN106540553A
公开(公告)日:2017-03-29
申请号:CN201611125352.5
申请日:2016-12-09
Applicant: 陕西易阳科技有限公司
Inventor: 张俊
CPC classification number: B01D71/74 , B01D67/0002 , B01D2325/36
Abstract: 本发明涉及一种菠萝叶纤维素膜制备方法,包括以下步骤:菠萝叶纤维烘干后用万能粉碎机粉碎成棉花状,置于35g/L氢氧化钠溶液中,固定料液比1:35,用恒温油浴磁力搅拌器在70-105℃下加热1-8h;处理后取出试样,水洗至中性,烘干;本发明所述制备的菠萝叶纤维素膜,制得的纤维素膜具有良好的力学性能和微观结构,渗透性能力好、亲水性能优越、抗污染性能优异。
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公开(公告)号:CN106268358A
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201610774778.7
申请日:2016-08-31
Applicant: 徐国民
Inventor: 徐国民
CPC classification number: B01D69/08 , B01D69/02 , B01D71/02 , B01D71/021 , B01D71/024 , B01D71/06 , B01D71/26 , B01D71/40 , B01D71/46 , B01D71/74 , B01D2325/24 , B01D2325/30 , C02F1/44
Abstract: 本发明公开了一种中空纤维膜,由以下质量百分比的原料配方组分组成:30-35份偏二氟乙烯、2-3份八水氧氯化锆、15-20份二甲基亚砜、4-5份氧化铁、5-6份对羟基苯甲醚、20-30份萜烯树脂、25-30份丙烯酸树脂、8-10份松香改性树脂、25-30份乙烯基树脂、30-35份酚醛环氧树脂、4-5份白炭黑、5-8份纳米氧化锌、6-8份碳纤维。该中空纤维膜实现无机组分与有机组分间的良好结合,得到同时兼具无机膜和有机膜优点的膜材料,提高中空纤维膜的综合性能,提高膜材料表面性能,提高膜材料的力学性能,有效解决中空纤维膜在含油废水处理时存在的应用受限问题,省去含油水质前处理的工序,节约处理成本;耐碱性好,提高膜丝耐化学清洗性能,提高膜的寿命。
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公开(公告)号:CN105921036A
公开(公告)日:2016-09-07
申请号:CN201610480994.0
申请日:2016-06-23
Applicant: 宁波艾风环境科技有限公司
IPC: B01D71/38 , B01D71/16 , B01D71/40 , B01D71/74 , B01D71/60 , B01D71/26 , B01D71/52 , B01D71/44 , B01D69/10 , B01D69/02 , B01D67/00 , B01D65/06
CPC classification number: B01D71/38 , B01D65/02 , B01D67/0002 , B01D69/02 , B01D69/10 , B01D71/16 , B01D71/26 , B01D71/40 , B01D71/44 , B01D71/52 , B01D71/60 , B01D71/74 , B01D2321/28 , B01D2323/12
Abstract: 本发明公开一种可清洗的热交换膜及其机芯和制备方法。该热交换膜包括支撑层、及复合在所述支撑层表面的功能层;功能层是高分子聚合物和改性剂化学交联、接枝改性而成。上述热交换膜在空调热回收系统热交换机芯中的应用。本发明的可清洗热交换膜经过化学交联、接枝改性、共混等改性,得到既具有水分子通道、又耐水溶性的高分子离子热交换膜。与现有技术相比,本发明的热交换膜制成机芯不仅具有优异的热传导、透湿性能及二氧化碳等气体的阻隔性,而且膜可清洗,清洗后不影响膜的性能,从而使该膜可循环使用,节约成本,更具有市场竞争力。
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公开(公告)号:CN105854652A
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201610319929.X
申请日:2016-05-12
Applicant: 安徽国能亿盛环保科技有限公司
CPC classification number: B01D71/74 , B01D67/0002 , B01D71/16
Abstract: 本发明公开了一种水处理用超滤膜的制备工艺,所述壳聚糖制备后需要进行水分、粘度以及脱乙酰度测定,可以确保壳聚糖在稀酸中的溶解能力、粘度、离子交换能力等多方面的效果,所述醋酸纤维素和壳聚糖的比例以及铸膜液的总固含量,可以使分子间结合比较紧密,孔呈小区域状分布,从而保证超滤膜的水通量增大,截留率降低,且不会出现超滤膜变形现象的发生。采用此种制备工艺制备出来的超滤膜具有水通量高而截留率不高、且不易变形的优点,市场潜力巨大,前景广阔。
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公开(公告)号:CN105749767A
公开(公告)日:2016-07-13
申请号:CN201610212835.2
申请日:2016-04-07
Applicant: 东华大学 , 上海科涤环保科技有限公司
IPC: B01D71/42 , B01D71/58 , B01D71/30 , B01D71/56 , B01D71/28 , B01D71/74 , B01D71/34 , B01D71/26 , B01D69/02 , B01D67/00 , D04H1/728 , D04H1/76 , D04H1/4382
CPC classification number: B01D71/42 , B01D67/0002 , B01D69/02 , B01D71/26 , B01D71/28 , B01D71/30 , B01D71/34 , B01D71/56 , B01D71/58 , B01D71/74 , D04H1/4382 , D04H1/728 , D04H1/76
Abstract: 本发明公开了一种静电纺纳米纤维空气过滤材料及其制备方法。本发明要解决静电纺纳米纤维膜产品过滤阻力高、透气透湿性差及产业化应用困难的问题。本发明通过调整溶液性质、纺丝工艺,可有效控制纳米纤维直径、孔径和取向分布,制备得到的纳米纤维直径、孔径分布窄,取向度约为0.26~0.33,制备得到的纳米纤维膜及空气过滤产品过滤效率高达99.55%,滤阻150~200Pa,透气性可达355L·m?2·s?1,透湿性可达9.6m2·Pa/w,即具备良好的透气透湿性,且制备方法方便、快捷,可实现小批量生产,在空气过滤领域具有非常好的应用前景。
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公开(公告)号:CN105624183A
公开(公告)日:2016-06-01
申请号:CN201610082207.7
申请日:2016-02-05
Applicant: 浙江大学
CPC classification number: C07K14/28 , B01D69/02 , B01D71/74 , B01D2323/02 , C12N15/70 , C12N2800/101
Abstract: 本发明公开了水通道蛋白AqpSS9及其应用。AqpSS9来源于嗜压菌P. profundum SS9,与大肠杆菌水通道蛋白AqpZ的同源性高达67%,具有水通道蛋白的标志性功能位点标志性功能位点(NPA)、6个跨膜区域以及5个环状连接结构。本发明通过构建了AqpSS9表达质粒pIVEX-2.4c-AqpSS9,并通过在无细胞体系中添加0.7%的去污剂Brij-78,可溶性的AqpSS9的产量达到565mg/L。并进一步确证AqpSS9具有水通道蛋白的透水功能,AqpSS9的单体水通透因子Pf,mono为1.24×10-20m3/s。利用AqpSS9制备了仿生膜,当仿生膜的水通道蛋白AqpSS9与磷脂的质量比为1/50时,仿生膜的水通量为2.7L·m-2·h-1。
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