法律状态: 全部 已授权 审中
项目申报: 全部 报过 没有报过
67 件在售专利
一种PVDF中空纤维膜制备装置
实用新型 已授权
本实用新型涉及高分子分离膜的技术领域,具体为一种PVDF中空纤维膜制备装置,包括溶剂釜、磁性搅拌座、搅拌磁子、搅拌釜、分料管、分料电机、驱动齿轮、转动齿轮、散料管、散料电机、第一搅拌电机和第二搅拌电机,所述溶剂釜的顶部设置有进液管,所述磁性搅拌座安装在溶剂釜的底部,所述搅拌磁子放置在溶剂釜的内部,溶剂釜的右侧底部设置有出液管,所述搅拌釜的左侧上部设置有进液口,所述进液口与所述出液管连通,搅拌釜的顶部设置有进料口,搅拌釜的底端设置有出料管,所述出料管的底端设置有出料盖板,所述进料口的顶部设置有进料管。其能够提高PVDF制备时的搅拌效率和搅拌均匀度,从而提高PVDF中空纤维膜的制备效率和质量。
📄 2021219893935 📂 B01F33_82 👤 潍坊津潍膜材料科技有限公司 📅 2021-08-23
已申报项目
¥0.0
本发明公开了一种用于苯丙氨酸手性分离的仿生温敏复合膜及制备方法和应用,本发明以聚合物膜为基底,通过化学交联的方法制备了仿生温敏水凝胶。仿生温敏复合膜包括以下步骤:将聚合物膜放置于含有邻二苯酚基团、糖基材料及温敏物质的碱性溶液中,一段时间后将其取出,去离子水冲洗后放置于错流膜过滤器中,即可实现苯丙氨酸的手性分离。该改性膜片在50 kpa的操作压力和40℃的分离温度下,D/L‑苯丙氨酸的分离因子最高可达3以上,维持了较高渗透通量,且抗污染性能显著增强。本发明公开的仿生温敏复合膜的制备方法简单温和,原材料价廉易得,所制备的仿生温敏复合膜具备良好的温敏性、抗污染性及优异的手性分离效果,具有资源节约型及环境友好型特点。
📄 2024101047282 📂 B01D69_12 👤 浙江工业大学 📅 2024-01-25
¥0.0
本发明公开了一种纳米异质结构复合膜的制备方法及在染料脱盐中的应用。所述制备方法为:(1)室温下在反应容器中加入二甲基亚砜、埃洛石纳米管,充分分散后再向溶液中加入氢氧化钾、芳纶纳米纤维,充分混合后将于20~50℃机械搅拌12~36小时;将得到的混合铸膜液抽真空脱泡2~5小时,然后将铸膜液倒在干净干燥光滑的玻璃板上,在室温下用刮刀匀速刮擦,在玻璃板上形成液态纳米纤维薄膜;(2)将刮制得到的膜立即浸入到去离子水中进行相转化得到水凝胶膜;将水凝胶膜用纯水洗涤至pH为5~8;将膜取出沥干,再真空干燥得到纳米异质结构复合膜。本发明制备的纳米异质结构复合膜具有较高选择性,能够实现小分子染料和无机盐的精密筛分。
📄 2022109972696 📂 B01D67_00 👤 浙江工业大学 📅 2022-08-19
¥0.0
本发明涉及一种聚酰胺/聚烯烃混合基质纳滤膜及其制备与应用,所述纳滤膜由聚烯烃(PE)多孔支撑层、聚酰胺(PA)活性层以及原位生长附着的UIO‑66纳米颗粒构成;其制备过程为:首先在PE支撑层上负载金属离子,然后进行界面聚合生成PA致密皮层,最后将膜浸泡在有机配体机溶剂中通过反向扩散原位合成UIO‑66纳米粒子,制得混合基质纳滤膜。本发明采用单层聚烯烃多孔底膜作为支撑层,能够有效减少膜厚度与成本。此外,本发明中原位法的使用可避免因纳米粒子团聚和相界面缺陷而导致膜性能大幅降低的问题,且制备过程易于调控操作,具有在水处理、海水淡化、污水处理等领域良好的应用前景。
📄 2022112139414 📂 B01D71_56 👤 浙江工业大学 📅 2022-09-30
¥0.0
本发明公开了一种聚乙烯醇纳滤膜的制备方法,包括以下步骤:1)将乙二醇甲醚与去离子水按质量比1:1混溶配成溶剂,在上述溶剂中分别加入对苯二甲醛和十二烷基磺酸钠制成混合溶液,将上述混合溶液加热至60‑65℃搅拌溶解制得交联剂溶液;2)将聚乙烯醇溶于去离子水制得质量分数为0.05‑0.1%的水溶液,将上述水溶液加热至90‑100℃搅拌1.5小时制得聚乙烯醇水溶液;3)将1)制得的交联剂溶液倒在聚砜底膜上,静置五分钟倒掉多余溶剂,放入28℃的烘箱中烘干;再在膜表面倒入2)制得的聚乙烯醇水溶液,转入烘箱在60‑90℃下烘干成膜。所制备的聚乙烯醇纳滤膜具有较高的渗透选择性和耐污染性,方法简单易行,所用改性剂简单易得。
📄 2017102287546 📂 B01D71_82 👤 浙江工业大学 📅 2017-04-10
¥0.0
本发明公开了一种CoIPA/PVDF中空纤维膜及其制备方法与应用。所述的制备方法为:将PVDF中空纤维膜置于去离子水中,超声洗涤后,浸渍于2~5mol/L氢氧化钠溶液中,在80~150℃条件下加热2~5h,然后将所述的PVDF中空纤维膜取出置于2~5mol/L盐酸溶液中浸泡2~5h,得到改性的PVDF中空纤维膜;将间苯二甲酸和乙酸钴溶于甲醇溶液中,超声均匀后得到混合液,将所述的混合液倒入高压反应釜中,再将改性后的PVDF中空纤维膜垂直放置于反应釜中完全浸渍于混合液中,在120~180℃条件下反应12~48h,反应完成后,将处理后的PVDF中空纤维膜取出,洗涤干燥得到CoIPA/PVDF中空纤维膜。本发明所述的CoIPA/PVDF中空纤维膜对于乙烯/乙烷、H2/CO2、H2/CH4等气体具有良好的选择性。
📄 201910810122X 📂 B01D71_76 👤 浙江工业大学 📅 2019-08-29
¥0.0
本发明公开了一种羧基化氧化石墨烯纳滤膜及其制备和应用。所述羧基化氧化石墨烯纳滤膜,其是以哌嗪为水相单体,均苯三甲酰氯为油相单体,羧基化氧化石墨烯为水相添加剂,采用界面聚合法在聚砜超滤膜上形成活性分离层而制备得到。本发明提供了所述的羧基化氧化石墨烯纳滤膜在染料中单价盐脱除中的应用。本发明通过界面聚合法将羧基化氧化石墨烯引入到聚酰胺活性皮层中,使膜的通量显著提高,同时膜对新胭脂红等染料具有高截留率,对一价盐具有低截留率,显示出染料脱盐浓缩的巨大应用前景;另外,羧基化氧化石墨烯纳滤膜还表现出良好的抗污染性能。
📄 2017104139021 📂 B01D71_02 👤 浙江工业大学 📅 2017-06-05
¥0.0
本发明公开了一种羟基化聚丙烯腈耐溶剂纳滤膜的制备方法:将干燥后的聚丙烯腈粉末用有机溶剂溶解成质量浓度18~25%聚丙烯腈溶液,将聚丙烯腈溶液于60℃搅拌加热溶胀,然后升温至80℃,搅拌至完全溶解,脱泡,获得铸膜液;将铸膜液均匀地倾倒在模板上成膜后,滞空1分钟并将膜和模板一同浸入20‑30℃的非溶剂中进行相转化反应,反应完全后,取出脱离模板的基膜浸入20‑60℃的0.1‑1mol/L无机碱水溶液中进行羟基化反应,反应完全后,取出膜用去离子水冲洗至pH值中性,获得羟基化聚丙烯腈耐溶剂纳滤膜;本发明纳滤膜对孟加拉玫瑰红乙醇料液的通量为38.0L/(m2·h·bar),孟加拉玫瑰红截留为98.8%。
📄 2017107632862 📂 B01D69_02 👤 浙江工业大学 📅 2017-08-30
¥0.0
本发明公开了一种氧化石墨烯与自具微孔聚合物复合的耐溶剂纳滤膜的制备方法:将PIM-1均匀分散于有机溶液A中,得到浓度为0.1~0.3g/L的PIM-1的有机溶液;将氧化石墨烯分散于水中得到浓度为0.1~0.3g/L氧化石墨烯的水溶液;将所得氧化石墨烯的水溶液加入溶剂B中,搅拌均匀得到GO混合液;然后将所得GO混合液加入所得PIM-1的有机溶液中,得到GO-PIM混合溶液;然后向所述的GO-PIM混合溶液中加入溶剂C,搅拌、超声后持续搅拌得到分散均匀的GO-PIM溶液,在底膜上利用真空抽滤法制得氧化石墨烯与自具微孔聚合物复合的耐溶剂纳滤膜。本发明将真空抽滤法用来制备的复合膜较为均匀,操作简单且温和。
📄 2019102557101 📂 B01D71_02 👤 浙江工业大学 📅 2019-03-29
¥0.0
本发明公开了一种高选择性高通量高度有序自组装混合基质气体分离膜及其制备方法,该气体分离膜以多孔聚丙烯腈为基底,缓冲溶液保护下以硅烷偶联剂增强表面张力并以表面活性剂诱导促进原位组装金属有机框架薄膜,并用离子液体对表面进行改性而得;本发明合成的高度有序自组装混合基质气体分离膜取向性高,吸附分离性能高,在保证CO2通量的前提下,大幅提高CO2/CH4、CO2/N2分离选择性,在较高的CO2渗透率下大幅突2008罗伯逊上界,具有实际应用前景。
📄 2022114669010 📂 B01D67_00 👤 浙江工业大学 📅 2022-11-22
¥0.0
本发明公开了一种PIMs超薄层复合中空纤维膜在分离醇水中的应用,所述膜是在中空纤维膜内腔表面喷涂PIMs制成,所述PIMs喷涂厚度为45nm~4μm。利用气吹法代替传统的涂覆法可以获得均匀无缺陷微孔聚合物超薄膜,45nm已经是目前微孔有机聚合物超薄膜领域最薄的膜了;在膜精馏分离异丙醇/水体系可以取得最小的HTU值为4.5cm,此方法操作简单易行,无需特殊仪器设备,操作成本低。本发明所述超薄PIMs复合中空纤维膜的制备方法灌涂简单易行,能够制备出目前该领域最薄膜,可以大规模生产,并且PIMs材料的疏水性、微孔性以及超薄型都能够在膜精馏分离醇水体系传质过程中起着积极作用,能够收到较大性能的提升。
📄 201811010560X 📂 C02F1_44 👤 浙江工业大学 📅 2018-08-31
¥0.0
本发明公开了一种聚咖啡酸夹层MAF‑6基混合基质膜及其制备方法与应用,该混合基质膜自下而上依次由PVDF底膜、原位生长有MAF‑6的聚咖啡酸夹层、分散有MAF‑6的聚合物基质层构成;本发明膜材料能够有效应用在醇/水分离的领域中,并且具有制备简单、对环境友好、所需场地小、分离效率高等优势,应用于乙醇/水分离时,渗透汽化性能优异,对未来生物醇回收具有良好的应用前景。
📄 2024113234631 📂 B01D69_12 👤 浙江工业大学 📅 2024-09-23
¥0.0
实用新型 已授权

一种PVDF中空纤维膜制备装置

2021219893935 · 潍坊津潍膜材料科技有限公司
已申报项目
¥0.0
发明 已授权
发明 已授权
发明 已授权

一种聚酰胺/聚烯烃混合基质纳滤膜及其制备方法

2022112139414 · 浙江工业大学
¥0.0
发明 已授权

一种聚乙烯醇纳滤膜的制备方法

2017102287546 · 浙江工业大学
¥0.0
发明 已授权

一种CoIPA/PVDF中空纤维膜及其制备方法与应用

201910810122X · 浙江工业大学
¥0.0
发明 已授权

一种羧基化氧化石墨烯纳滤膜及其制备和应用

2017104139021 · 浙江工业大学
¥0.0
发明 已授权

一种羟基化聚丙烯腈耐溶剂纳滤膜的制备方法

2017107632862 · 浙江工业大学
¥0.0
发明 已授权
发明 已授权
发明 已授权

一种PIMs超薄层复合中空纤维膜在分离醇水中的应用

201811010560X · 浙江工业大学
¥0.0
发明 已授权

求购专区 · 发布技术需求,卖家在线应标

🔋 高能量密度固态电解质材料与制备工艺
预算:¥50-100万截止:2026-08-30发布方:××新能源科技响应:8人

交易保障 · 安心交易

资金托管

买家付款至平台,交易完成/过户成功后放款给卖家

权属尽调

专利有效性分析 + 权属状态核查,确保交易安全

合同审核

标准转让/许可合同模板,支持在线电子签署

全程代办

著录项目变更、备案手续全程代办,省心省力

交易流程 · 六步完成专利交易

1
选专利
2
在线沟通
3
签署合同
4
支付款项
5
办理变更
6
过户完成

成功交易案例

🔬

固态锂电池电解质专利包

转让方:中国科学院××研究所
受让方:××新能源科技有限公司
交易类型:独占许可
交易金额:¥320万
🧬

CRISPR基因编辑技术

转让方:××大学
受让方:××生物医药有限公司
交易类型:转让
交易金额:¥1,200万

SiC功率器件工艺专利

转让方:××半导体有限公司
受让方:××汽车电子集团
交易类型:转让
交易金额:¥680万
☀️

钙钛矿光伏组件技术

转让方:××科技公司
受让方:××能源集团
交易类型:开放许可
交易金额:¥50万/年