本发明公开了一种利用BMP进行内部交联的阴离子交换膜的制备和应用。所述制备方法为:(1)室温下,将氯甲基化聚砜溶于NMP中,充分搅拌使氯甲基化聚砜完全溶解,得到无色透明的氯甲基化聚砜溶液;(2)室温下,向氯甲基化聚砜溶液中加入一定量的4,4'‑三亚甲基双(1‑甲基哌啶)搅拌20‑60min,使其与氯甲基化聚砜发生交联和季铵化反应,得到铸膜液;(3)将铸膜液脱泡完全,然后倒在洁净的玻璃板上用刮刀刮膜,真空干燥,再放在去离子水中充分浸泡使膜从玻璃板上自然脱落,即得到阴离子交换膜。本发明制得的阴离子交换膜具有较好的抗溶胀性能和耐碱性能,本发明提供了所述阴离子交换膜在电渗析脱盐中的应用,具有脱盐率高、电流效率高、能耗小的优点。
📄 2018109831598
📂 B01D71_68
👤 浙江工业大学
📅 2018-08-27
本发明公开一种基于聚乙烯醇抗污染交联型阴离子交换膜的制备方法,选用聚乙烯醇作为高分子主链、然后采用功能小分子对其进行疏水性和离子交换基团改性,形成热、机械和尺寸稳定三维网络结构。所得最优选阴离子交换膜的为3.7Ω·cm2、脱盐率达到91.3%,高于商业阴离子交换膜NEOSEPTA AMX的脱盐率83.5%;所制备的阴离子交换膜的“转变时间”最长可达到1310 min,显著长于商业阴离子交换膜NEOSEPTA AMX的“转变时间”200 min,表明优越的抗污染性能;采用同一阴离子交换膜,经循环测试5次所制备的阴离子交换膜的“转变时间”的衰减情况优于商业阴离子交换膜NEOSEPTA AMX。
📄 2021110548402
📂 B01D67_00
👤 浙江工业大学
📅 2021-09-09
本发明公开了一种侧链型吡啶功能化聚芳醚砜阴离子交换膜制备方法,选用3种单体通过缩聚法制备。主链为含氟疏水结构,通过调控侧基链疏水烷基链段的长度和末端位亲水链段种类,形成相分离结构,促进离子高效与选择性传输。所制备的阴离子交换膜面电阻在3.9–6.9Ω·cm2之间、渗透选择性最高可达为14.1,显著高于商业阴离子交换膜NEOSEPTA ACS(其值为6.5)、一价Cl–离子通量是NEOSEPTA ACS的2倍。经碱溶液处理离子交换膜后,重复测试渗透选择性,其值稳定在14.0和12.0,表明其良好的稳定性。本发明提供的低面电阻、高选择性和高稳定性阴离子交换膜在电渗析应用领域具有良好的应用前景。
📄 2021110177900
📂 C08J5_22
👤 浙江工业大学
📅 2021-08-30
一种低含水率的交联型阴离子交换膜的制备方法,包括:(1)将溴甲基化聚苯醚作为基膜材料,向溴甲基化聚苯醚固体中加入溶剂1‑甲基‑2‑吡咯烷酮,机械搅拌至完全溶解,再向完全溶解的溶液中加入季胺化试剂1‑乙烯基咪唑,机械搅拌至充分反应;(2)向步骤(1)得到的溶液中加入交联试剂1,6‑己二硫醇以及光引发剂,搅拌至形成均匀溶液;(3)将步骤(2)获得的均匀溶液倒在玻璃板上,使用刮刀在玻璃板上刮成膜状后,放置在紫外灯下照射,进行紫外交联,交联完毕后将玻璃板加热至溶剂完全挥发,从而得到交联型阴离子交换膜。本发明可以在阴离子交换膜具有高离子交换容量的同时,有效降低膜的含水率,从而提高膜的抗溶胀性能和机械强度。
📄 2018107041087
📂 C08J5_22
👤 浙江工业大学
📅 2018-06-30
本发明公开了一种具有耐碱性的阴离子交换膜的制备及其应用。所述制备方法按照如下步骤进行:(1)室温下将BPPO溶于NMP中,充分搅拌使BPPO完全溶解,得到淡黄色溶液;(2)室温下向溶液中加入季铵化试剂,季铵化试剂为1‑甲基吡咯烷或1‑甲基哌啶,室温充分搅拌使反应完全,得到铸膜液;(3)将铸膜液真空脱泡,然后倒在洁净的玻璃板上用刮刀刮膜,真空干燥,将干燥后的膜取出放在去离子水中充分浸泡使膜从玻璃板上自然脱落,即得到阴离子交换膜。本发明的制备方法简单、无污染,在保持该阴离子交换膜具有较高IEC的同时,改善了其耐碱性能。本发明提供了所述阴离子交换膜在电渗析脱盐中的应用,具有脱盐率高、电流效率高、能耗小的优点。
📄 2017114942670
📂 B01D69_02
👤 浙江工业大学
📅 2017-12-31
一种利用TMDP作为交联剂的阴离子交换膜的制备方法,按照如下步骤实施:(1)室温下,将氯甲基化聚砜溶于NMP中,得到无色透明的氯甲基化聚砜溶液A;(2)在室温下,向氯甲基化聚砜溶液A中加入一定量的4,4′‑三亚甲基二哌啶,搅拌0.5‑2h使4,4′‑三亚甲基二哌啶与氯甲基化聚砜发生交联反应,得到氯甲基化聚砜溶液B;(3)在室温下,将N‑甲基吡咯烷加入到氯甲基化聚砜溶液B中,搅拌0.5h‑4h,使其进行季铵化反应至反应完全,得到铸膜液;(4)将铸膜液脱泡完全,然后倒在洁净的玻璃板上用刮刀刮膜,然后真空干燥,再放在去离子水中浸泡使膜从玻璃板上自然脱落,用去离子水清洗,得到阴离子交换膜。所述阴离子交换膜具有良好的耐碱稳定性和抗溶胀性。
📄 2018109826689
📂 B01D71_68
👤 浙江工业大学
📅 2018-08-27
本发明公开了一种用溶菌酶和THPS改性阴离子交换膜的方法,其包括如下步骤:步骤1:将商业阴离子交换膜进行预处理;步骤2:在改性装置的料液室加入含左旋多巴胺和溶菌酶的反应液①,使预处理后的原膜的单面与反应液①接触,室温下搅拌反应完成后,将反应液倾倒,用去离子水充分洗净,得到的膜命名为E‑Lys膜;步骤3:往料液室中加入含THPS的反应液②并使E‑Lys膜的改性面与反应液②接触,发生Mannich‑type反应,室温下连续反应完全后倒出反应液,取出改性膜,用去离子水冲洗干净,命名为E‑Lys@Thps膜。本发明获得了一种绿色环保的、具有良好抗生物污染性能、抑菌性能和分离性能的阴离子交换膜。
📄 2023118543853
📂 B01D67_00
👤 浙江工业大学
📅 2023-12-29
本发明公开了聚乙二醇修饰的大位阻咪唑鎓基阴离子交换膜的制备方法,阴离子交换膜由以聚乙二醇单甲醚修饰的大空间位阻咪唑鎓基化合物组成;制备方法:步骤1:碘基取代的聚乙二醇单甲醚化合物的制备;步骤2:2‑均三甲基苯‑4,5‑二苯基‑1H‑咪唑化合物的合成;步骤3:2‑均三甲基苯‑4,5‑二苯基‑1‑聚乙二醇单甲醚‑咪唑化合物的制备;步骤4:聚乙二醇单甲醚修饰的大空间位阻咪唑鎓基共聚物的合成;步骤5:阴离子交换膜的制备。本发明所制备的阴离子交换膜,在一定程度上抵消大位阻空间取代基对聚合物链缠结的破坏,提高了大空间位阻咪唑鎓基聚合物膜的水合性能和导电率。
📄 2021114999868
📂 C08G81_00
👤 西安理工大学
📅 2021-12-09