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公开(公告)号:CN118949718A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202411250025.7
申请日:2024-09-06
申请人: 杭州合域科技有限公司
摘要: 本发明提供了一种高亲水性聚乙烯吡咯烷酮滤膜及其制备方法和应用,涉及材料技术领域。本发明提供的高亲水性聚乙烯吡咯烷酮滤膜的制备方法,包括:将铸膜液在载体上涂布成液膜,然后将载体暴露于空气中进行相分离,形成完全或者部分分相但未固化的滤膜,之后将载体浸没到凝固浴中进行固化和交联,获得高亲水性聚乙烯吡咯烷酮滤膜。该制备方法以聚乙烯批量烷酮为主要材料,能够提高滤膜的亲水性,缓解膜污染问题;同时利用可交联单体和引发剂,在成膜过程中产生交联,形成网状结构,能够提高滤膜的结构稳定性,缓解聚乙烯吡咯烷酮易溶解的问题。该制备方法制备得到的聚乙烯吡咯烷酮滤膜,具有极高的亲水性和良好的稳定性。
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公开(公告)号:CN118454480B
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202410604212.4
申请日:2024-05-15
申请人: 上海格氏流体设备科技有限公司
摘要: 本发明公开了一种除病毒膜及其制备方法,涉及膜分离技术领域,包括如下按重量份计的原料制成:接枝改性PVDF树脂70‑80份、侧链具有亲水性基团的聚噻吩5‑8份、致孔剂15‑25份、聚氨丙基双胍3‑5份、缩水甘油醚4‑6份;所述接枝改性PVDF树脂是N‑丙烯酰吗啉、N‑三羟甲基甲基丙烯酰胺、1‑烯丙基‑3‑甲基氯化咪唑共改性PVDF树脂。该除病毒膜纯水通量和病毒截留率高,载量足,使用寿命长。
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公开(公告)号:CN116808851B
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202310214696.7
申请日:2023-03-08
申请人: 杭州师范大学
摘要: 本发明公开一种基于体积排斥效应的聚偏氟乙烯阶层式多孔薄膜及其制备方法。本发明薄膜具有微米级柱状孔连续及纳米级狭缝孔孤立的多级孔结构,具体方法是通过溶液共混法,将聚偏氟乙烯和二甲基砜在180℃的温度下磁力搅拌2h成透明均一溶液;迅速将共混溶液倒入定制模具中,利用偏光热台控制温度等温结晶,冷却得到厚度为100~500μm的薄膜;将薄膜浸入去离子水刻蚀去除二甲基砜相。二甲基砜形成的微米级柱状大孔形成海相,连接聚偏氟乙烯自身结晶形成纳米级小孔形成的岛相,两级可调,获得的薄膜结合膜与体积排斥效应的优势,有望通过体积排斥多孔膜在工业领域实现大规模、低成本和普适性分离的目标。
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公开(公告)号:CN118851341A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202411114480.4
申请日:2024-08-14
申请人: 大庆风瀚环保科技有限公司
IPC分类号: C02F1/44 , C02F1/72 , B01D71/56 , B01D71/34 , B01D71/68 , B01D71/48 , B01D71/82 , B01D69/02 , B01D69/12 , B01D61/58 , B01D65/08 , B01D65/00 , C02F103/10
摘要: 本发明公开了用于页岩油压裂返排液废水处理的渗透膜分离装置,涉及工业废水处理技术领域,包括:处理箱体,处理箱体内安装有导流管道,污水箱体和二级净化箱体均与处理箱体前后内壁固定连接,且污水箱体位于二级净化箱体顶部,污水箱体底部设有出水口,且挡板一与出水口滑动连接,渗透膜通过渗透膜更换组件安装于出水口底部,二级净化箱体内设有搅拌杆,二级净化箱体底部设有排水口,且挡板二与排水口滑动连接,挡板一和挡板二通过循环控制组件控制出水口和排水口的开合。本发明能够有效处理油田返排液废水,通过渗透膜系统确保了废水的高效分离和处理,通过循环控制组件的设置,能够自动调节出水口和排水口的开合,实现对污水的不间断处理。
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公开(公告)号:CN118846833A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202410754496.5
申请日:2024-06-12
申请人: 常州大学
IPC分类号: B01D69/02 , B01D69/08 , B01D67/00 , B01D71/34 , C02F1/30 , C02F1/44 , C02F1/72 , B01J31/22 , B01J35/39 , C02F103/20 , C02F101/16 , C02F101/30
摘要: 本发明公开了一种基于单宁酸和锌离子配位的光催化膜及其制备方法和应用,采用配位预处理与超声辅助生长相结合的方法制备了一种新型的多功能光催化中空纤维超滤膜,经强碱环境与超声振动条件下,与单宁酸配位的锌离子可以在分子间原位生长,从而紧密的固定在单宁酸膜上,不仅获得良好的亲水性和抗菌能力,而且有效避免了直接负载氧化锌颗粒导致的容易脱落和堵塞膜孔的问题。本发明制得多功能光催化中空纤维超滤膜(TA‑ZnO膜)的通量相较于原膜提升了30%,最高达到170L m‑2h‑1,并且在长期稳定性测试中牛血清白蛋白的截留效果始终保持在95%以上,在复杂废水的净化处理中具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN118807501A
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202411036875.7
申请日:2024-07-30
申请人: 淮阴师范学院
IPC分类号: B01D71/34 , B01D71/06 , B01D71/02 , B01D69/12 , B01D69/02 , B01D67/00 , B01D61/36 , C02F1/44
摘要: 本文构建了基于碳纳米管(CNTs)的超疏水复合膜,以同步提升膜的水通量和抗润湿性能。复合膜以蒸汽诱导相分离法制备的疏水性聚偏氟乙烯(PVDF)多孔膜为支撑体,以超疏水CNTs层作为功能复合层。一方面,CNTs层的高导热性降低了温差极化效应,同时网络结构的CNTs层也增加了有效蒸发面积,从而协同增强了MD过程的传质推动力。另一方面,网络结构的CNTs层显著降低了PVDF膜的最大孔径,氟化改性也降低了CNTs的表面能,从而显著提高了复合膜的抗润湿性能。基于CNTs的超疏水复合膜为MD用高性能膜材料的设计和制备提供了一种新思路。
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公开(公告)号:CN118807497A
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202410932810.4
申请日:2024-07-12
申请人: 山东大学
IPC分类号: B01D71/06 , B01D71/34 , B01D71/56 , B01D69/12 , B01D69/02 , B01D67/00 , B01D61/06 , B01D61/00
摘要: 本发明提出了一种含溶菌酶中间层修饰疏水性PVDF基底的纳滤膜及其制备方法和应用,属于膜制备技术领域,该纳滤膜由下至上依次设置有疏水性PVDF基底、溶菌酶保护层和聚酰胺层;其制备方法包括以下步骤:将溶菌酶层生长液沉积在疏水性PVDF基底上,形成溶菌酶保护层;利用界面聚合反应将水相单体溶液和油相单体溶液在所述溶菌酶保护层上形成聚酰胺层。本发明制备得到的纳滤膜具有良好的选择渗透性,并且可同时应用于一、二价盐分离及有机溶剂的分离。
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公开(公告)号:CN118767711A
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN202410733184.6
申请日:2024-06-07
申请人: 海南师范大学
IPC分类号: B01D71/34 , C01B32/05 , B01D71/36 , B01D71/02 , B01D69/02 , B01D67/00 , B01D61/36 , C02F1/08 , C02F1/14 , C02F103/08
摘要: 本发明涉及光热膜技术领域,特别是涉及一种椰壳衍生碳基光热膜及其制备方法和应用。本发明椰壳衍生碳基光热膜包括光热吸收层和基底层;所述光热吸收层包括椰壳衍生碳。本发明椰壳衍生碳基光热膜以椰壳衍生碳作为光热吸收层,在较大波长范围内具有良好的吸光性,并且具有良好的光热转化性与热稳定性,将其应用于界面蒸发技术,可以使海水淡化更加绿色环保且经济高效,为推进界面式太阳能海水淡化技术的实用化和产业化提供新思路。
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公开(公告)号:CN115445448B
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202211190325.1
申请日:2022-09-28
申请人: 东北电力大学
摘要: 一种基于MOFs的锂离子印迹PVDF膜的制备方法,它涉及一种锂离子印迹膜的制备方法。本发明的目的是要解决现有离子印迹分子不能同时具有高吸附容量和高选择性的问题。方法:一、制备NH2‑UIO‑66锆基有机金属框架;二、制备MOFs‑LiⅡPs印迹聚合物;三、制备SP‑PDA@PVDF膜;四、引入SiO2纳米中间层;五、制备MOFs‑LiⅡPs@PVDF膜。本发明制备的基于MOFs的锂离子印迹PVDF膜对MOFs离子印迹聚合物的负载率提高了11.6%,相应的导致吸附量显著提高;SiO2改性提高了膜的比表面积和抗污染性能,使得吸附平衡时间更短,抗污染性能提高,连续洗脱10次后其性能仅下降了5.6%。
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公开(公告)号:CN118727260A
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202311130670.0
申请日:2023-09-04
申请人: 东华大学
IPC分类号: D04H1/413 , D04H1/4291 , D04H1/43 , D04H1/4318 , D04H1/4282 , D04H1/435 , D04H1/4358 , D04H1/4326 , D04H1/728 , B01D61/36 , B01D69/08 , B01D71/34
摘要: 本发明公开一种纳米纤维膜及其制备方法和用途,所述纳米纤维膜包括纳米纤维基膜和设于所述纳米纤维基膜表面的表层;所述表层的原料包括等规聚丙烯和无规聚丙烯。所述纳米纤维膜的疏水性能优异,水接触角很高,达到超疏水状态,抗润湿效果好,孔隙率达到70~90%,具有高气通量、较高的拉伸强度以及长期运行稳定性。
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