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本发明公开了一种硅氧烷复合分离膜制备方法,属于高分子分离膜技术领域。其技术特征在于:将成膜物质、硅氧烷、助剂溶解于溶剂中,配置成铸膜液,然后刮涂于载体上,在一定湿度条件下静置成膜,然后静置于水中,得到硅氧烷复合分离膜。各组分的份数分别为:成膜聚合物:10~30份;助剂:1~10份;硅氧烷:1~10份;溶剂:50~88份。本发明所制备的复合分离膜表层为均匀的硅氧烷,底部为成膜物质支撑层,是一种较为理想的复合膜结构。该技术工艺简便高效,结构可控,因而,该成膜技术具有较好的推广应用前景。
📄 2023103238701 📂 B01D71_06 👤 浙江工业大学 📅 2023-03-30
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一种载带多氨基羧酸基团的聚醚砜分离膜的制备方法,其主要是首先经两次氯乙酰化制得高接枝率的氯乙酰化聚醚砜,之后氯乙酰化聚醚砜与配制的二乙烯三胺和二乙烯三胺五乙酸的混合有机溶液在N,N‑二甲基乙酰胺溶剂中进行化学键合反应,通过化学接枝的方法制得载带多氨基羧酸官能基团的聚醚砜膜铸液,最后应用相转移技术制得改性聚醚砜分离膜。本发明方法简单可行,制备的改性聚醚砜分离膜能高效去除水体中重金属污染物,并且存在稳定的亲水层,接枝的氨基羧酸螯合基团稳定、不易脱落和浸出流失,再生性能良好,在重金属废水污染处置领域应用前景广阔。
📄 201810721496X 📂 B01D71_68 👤 燕山大学 📅 2018-07-04
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本发明属于纳滤复合膜技术领域,具体涉及一种有机物选择性纳滤复合膜及其制备方法和应用。该方法包括以下步骤:将分离层溶液与表面带有负电荷的功能性超滤或微滤支撑膜的表面接触以进行反应,反应结束后将得到的膜材料再依次经过甘油的水溶液的浸泡处理和高温加热处理,得到所述的有机物选择性纳滤复合膜。本发明所提供的有机物选择性纳滤复合膜本身无毒,无腐蚀性。纳滤复合膜的制备的过程中无有机溶剂,绿色环保。所制备的纳滤复合膜对有机物表现出较高的截留率,截留分子量可达200‑300Da,对钙,镁、钠离子的截留率小于15%。
📄 2020110589499 📂 B01D67_00 👤 武汉工程大学 📅 2020-09-30
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本发明属于膜材料领域,特别涉及一种耐氯有机‑无机杂化水处理膜的制备方法。首先将硅源前驱体溶解在异丙醇中,再加入硝酸和水进行水解得硅源前驱体水解溶胶,水解反应一定时间后加入聚乙二醇和硅源前驱体水解溶胶进行交联共聚反应制备有机‑无机杂化硅共聚溶胶;将预制的二氧化硅/氧化锆复合溶胶擦涂在Al2O3支撑体上,高温条件下煅烧得到介孔过渡层;再将有机‑无机杂化硅共聚溶胶擦涂在过渡层上,在N2中煅烧得到有机‑无机杂化水处理膜,本发明方法得到的水处理膜具有优良的耐氯性能。
📄 2018114316084 📂 B01D67_00 👤 常州大学 📅 2018-11-27
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本发明涉及一种混合基质气体分离膜材料及其制备方法,所述混合基质气体分离膜材料为均质的聚合物膜,由有机添加剂和聚合物基体组成,有机添加剂为具有3D结构的聚酰亚胺,3D结构的聚酰亚胺在混合基质气体分离膜材料中的质量百分数为0.1%~5.0%。3D结构的聚酰亚胺比表面积高,且具有良好的热稳定性和化学稳定性,通过调节聚合单体的结构、溶剂种类、浓度和热处理工艺条件能够调控3D结构的聚酰亚胺的立体结构;因此膜材料设计灵活、操作简便;与无机添加剂相比,聚酰亚胺与聚合物基体有着良好的相容性,而且对CO2有很好的亲和力,因此,更有利于膜材料气体渗透性能与分离性能的提高。
📄 2019106746672 📂 B01D71_64 👤 辽宁科技大学 📅 2019-07-25
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本发明公开了一种超亲水/水下超疏油凹凸棒石分离膜及其制备方法与应用,将纳米颗粒的表面负载单分散的亲水性纳米粒子以获得超亲水、微纳结构的纳米复合材料。将纳米复合材料分散在聚丙烯酰胺和甲基纤维素混合水溶液中,强烈搅拌后得到制膜液。将圆片状多孔支撑体经水浸润后置于水平表面,再将一定体积的制膜液缓慢、均匀的滴涂在支撑体表面,经干燥和烧结后获得具有超亲水/水下超疏油的微滤膜层。
📄 2019109710827 📂 B01D71_56 👤 淮阴师范学院 📅 2019-10-14
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发明 已授权

一种硅氧烷复合分离膜制备方法

2023103238701 · 浙江工业大学
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发明 已授权
发明 已授权

一种有机物选择性纳滤复合膜及其制备方法和应用

2020110589499 · 武汉工程大学
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发明 已授权

一种耐氯有机-无机杂化水处理膜的制备方法

2018114316084 · 常州大学
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发明 已授权

一种混合基质气体分离膜材料及其制备方法

2019106746672 · 辽宁科技大学
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发明 已授权

一种超亲水水下超疏油分离膜及其制备方法

2019109710827 · 淮阴师范学院
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