本发明公开了一种基于纳米凝胶调控氧化石墨烯层间距的GO型纳滤膜的制备方法。所述制备方法包括以下步骤:(1)制备具有温度和pH响应性能的P(NIPAM‑MAA)纳米凝胶;(2)将所制备的P(NIPAM‑MAA)纳米凝胶和氧化石墨烯按比例分散在超纯水中,其中P(NIPAM‑MAA)纳米凝胶和氧化石墨烯的质量比不大于10,得到纳米凝胶与GO均一分散的溶液;随后,通过过滤使P(NIPAM‑MAA)纳米凝胶和GO在聚醚砜超滤底膜上自组装,其中P(NIPAM‑MAA)纳米凝胶均匀地分散在GO的片层之间,以制备得到GO型纳滤膜。本发明所述制备方法使用具有温度和pH响应的纳米凝胶来调控氧化石墨烯的层间距,制备出孔径可调的GO膜,所述GO型纳滤膜具有优异的温度和pH响应性能、高水通量,并对分子量300‑1000的小分子选择性分离表现出优异分离性能。
📄 2018109896785
📂 B01D71_68
👤 浙江工业大学
📅 2018-08-28
一种两性离子纳米胶囊改性聚酰胺纳滤膜的制备方法,包含:(一)两性离子纳米胶囊的制备:将吐温80和司班80溶于正己烷中得到油相;将过硫酸铵、双亲性poly(MAA16‑Co‑MMA9)RAFT试剂、甲基丙烯酰乙基磺基甜菜碱和N,N‑亚甲基双丙烯酰胺溶于pH值6‑9的磷酸缓冲盐溶液中,得到水相;搅拌中将水相缓慢滴入油相,冰水浴中搅拌预乳化形成粗乳液;粗乳液经超声制得细乳液;细乳液中加入四甲基乙二胺,反应得到两性离子纳米胶囊;(二)纳滤膜的制备:以聚砜基膜为支撑底膜,以均苯三甲酰氯和哌嗪为主要单体,以两性离子纳米胶囊为添加剂,通过界面聚合法制备得到纳滤膜。本发明大大提高了原膜的抗污染性能,在截留率变化不大的情况下,提高其水通量。
📄 2018112432220
📂 B01D71_56
👤 浙江工业大学
📅 2018-10-24
本发明公开了一种多元胺纳米粒子自组装纳滤膜的制备方法。以多元胺单体分子为原料,多巴胺为仿生粘合剂,在水溶液中自聚合形成多元胺纳米粒子,通过在多孔支撑膜表面进行原位自组装界面交联制备多元胺纳米复合纳滤膜。通过调节多元胺纳米粒子的表面自组装行为和界面交联过程,优化纳米分离层厚度、交联程度及其表面性质,可获得渗透选择性高和稳定性好的纳滤膜。该纳滤膜在0.6MPa操作压力下,其水通量为80~150,对有机物分子截留率可高达98%,对无机盐离子的截留率一般低于30%。因此,所制备的多元胺纳米复合纳滤膜具有高的分离选择性和水渗透通量,膜制备方法简便可控、成本低廉,具有良好的工业化应用前景。
📄 2017103243329
📂 B01D71_82
👤 浙江工业大学
📅 2017-05-10
本发明公开了一种高通量高选择性新型复合纳滤膜及其制备方法,所述的方法为:首先,将端羧基的两亲性超支化聚酯酰氯化,得到超支化聚酯酰氯;其次,分别将聚砜支撑膜依次浸泡于哌嗪水相溶液和均苯三甲酰氯、超支化聚酯酰氯组成的混合有机油相溶液中,通过界面聚合反应将超支化分子引入聚酰胺分离层中,制备得到高通量高选择性新型复合纳滤膜。本发明所制备的新型复合纳滤膜,较之传统工艺,其水通量和一价/高价盐的选择性均得到大幅度提高,且选用的超支化聚酯的合成原料便宜,过程简单易控。
📄 2019112326014
📂 B01D71_82
👤 浙江工业大学
📅 2019-12-05
本发明公开了一种功能化石墨烯基纳滤膜,所述的功能化石墨烯基纳滤膜具体按照如下方法进行制备:将氧化石墨分散于去离子水中,搅拌均匀,配置成氧化石墨分散液,再将所述的氧化石墨水溶液超声剥离、离心,得到尺寸小的氧化石墨烯分散液,稀释至浓度为0.05-1mg/ml,调节pH=7,加入Tris-HCl缓冲溶液使PH=8.5,然后加入左旋多巴胺,在20-50℃下震荡6-24小时,得到部分还原的氧化石墨烯-左旋多巴胺溶液;将所得部分还原的氧化石墨烯-左旋多巴胺溶液,在底膜上进行真空过滤法抽滤,将抽滤后的膜在室温下自然烘干即制得功能化石墨烯基纳滤膜。本发明的操作过程简单有效,便于控制,制膜成本低,制得的膜强度高,在空气中和水中均能长时间稳定存在。
📄 2018112846832
📂 B01D71_12
👤 浙江工业大学
📅 2018-10-31
本发明公开了一种纳米二氧化钛共混氧化石墨烯疏松型纳滤膜的制备方法及在染料脱盐中的应用。所述方法按照以下步骤进行:(1)将氧化石墨烯配制成0.25mg/L的水溶液,并超声30-60min;(2)将纳米二氧化钛配制成0.25mg/L的水溶液,超声30min以上;(3)取氧化石墨烯水溶液和纳米二氧化钛水溶液按照体积比2:1-1:5共混,并超声使分散均匀;(4)将聚砜膜置于超滤杯中,然后将步骤(3)的混合溶液以一定的压力压置在聚砜膜表面;(5)待溶液压置完全后,稳定30-45min,得到纳米二氧化钛共混氧化石墨烯疏松型纳滤膜。本发明提供了所述的纳米二氧化钛共混氧化石墨烯疏松型纳滤膜在分子量在400以上的染料脱盐中的应用,具有良好的应用效果。
📄 2019105582798
📂 B01D71_02
👤 浙江工业大学
📅 2019-06-26
本发明公开了一种氧化石墨烯/聚合物耐溶剂复合纳滤膜的制备方法:以鳞片石墨为原料,加入硝酸钠,98%的浓硫酸和高锰酸钾,在冰水浴下反应2h后,于30~40℃下反应1~1.5h,得到氧化石墨;将高分子量的聚合物溶于有机溶剂中,并加入所得氧化石墨,经超声剥离,搅拌,得到氧化石墨烯/聚合物混合液;以高分子聚合物的微滤多孔膜为底膜,将所述的氧化石墨烯/聚合物混合液在所述的底膜上进行真空抽滤,然后将抽滤后的膜浸泡到乙醇溶液中,得到氧化石墨烯/聚合物复合膜。本发明制备的膜可以提高原膜的溶胀度,从而提高膜的溶剂通量,并且在一定程度上提高膜对染料的截留率。本发明制备方法简单,价格低廉,拥有广泛的应用前景。
📄 2017104792003
📂 B01D71_02
👤 浙江工业大学
📅 2017-06-22
本发明提供了一种多效耦合制备氧化石墨烯/改性二氧化钛复合纳滤膜的方法,所述制备方法包括以下步骤:(1)纳米二氧化钛表面用多巴胺修饰得到修饰后纳米二氧化钛DTiO2;(2)配制DTiO2水溶液;(3)配制氧化石墨烯水溶液;(4)取氧化石墨烯水溶液和DTiO2水溶液混合;(5)将步骤(4)的混合溶液真空抽滤至聚砜超滤膜表面,然后室温下稳定1‑2小时,得到GO/DTiO2膜;(6)再将多巴胺‑Tris溶液真空抽滤至GO/DTiO2膜内层,原位引发多巴胺与GO和DTiO2共聚合;(7)然后将步骤(6)得到膜浸泡至PEI水溶液中,得到荷正电的氧化石墨烯/改性二氧化钛复合纳滤膜。本发明制备的复合纳滤膜稳定性好,对于盐离子具有高渗透性,对于小分子染料具有高截留率,特别适合于染料脱盐。
📄 2019108912605
📂 B01D61_02
👤 浙江工业大学
📅 2019-09-20
本发明公开了一种高通量高选择性的基于特勒格碱基耐酸纳滤膜及其制备方法,本发明首先制备特勒格碱基胺基类单体,将含有扭曲且刚性结构的特勒格碱基胺类单体与哌嗪单体一起溶解在极性溶剂中,与聚醚砜一起制备成铸膜液刮涂在无纺布上,之后将其浸泡于多元酰氯有机相溶液中,通过浸没沉淀相转化法与界面聚合相结合的方法将具有刚性扭曲结构的特勒格碱基胺类单体引入到聚酰胺分离层中,制备得到高通量高选择性的基于特勒格碱基耐酸纳滤膜。本发明所制备的纳滤膜,相较于传统的纳滤膜,其通量得到大幅度的提升且具有较好的选择性和耐酸性,同时选用相分离与界面聚合相结合的方法使纳滤膜的制备过程得到简化,具有良好的工业应用前景。
📄 2022102595270
📂 B01D71_56
👤 浙江工业大学
📅 2022-03-16
本发明公开了一种两亲性氧化石墨烯改性超薄复合纳滤膜及其制备方法与应用。所述的制备方法为:将两亲性的氧化石墨烯分散于水溶液中得到两亲性的氧化石墨烯分散液,然后将所述的两亲性的氧化石墨烯分散液和哌嗪的水溶液混合得到水相,然后将油相均苯三甲酰氯的正己烷溶液加入到所述的水相中,界面处发生聚合反应,生成超薄膜;将超滤膜底膜放置在界面处与制得的超薄膜贴合,然后取出覆有超薄膜的超滤膜底膜进行干燥,得到两亲性氧化石墨烯改性超薄复合纳滤膜。本发明将两亲性的氧化石墨烯引入了界面聚合的过程中,利用水油两项的界面性质在界面聚合反应的同时将两亲性氧化石墨烯包裹在内,制备了具有较强亲水性的膜,显著提高了纳滤膜的通量。
📄 201910810789X
📂 B01D71_76
👤 浙江工业大学
📅 2019-08-29
本发明公开了一种跨基膜反扩散原位生长ZIF改性的聚乙烯基聚酰胺荷正电纳滤膜的制备方法及应用,首先用含有均苯三甲酰氯单体的有机相溶液浇涂支撑膜,然后将聚乙烯亚胺与六水合硝酸锌的混合水溶液浇涂在它的上方进行界面聚合,将聚合完成后的支撑底膜翻转,将2‑甲基咪唑水溶液浇涂于此面,进行跨基膜原位生长ZIF,生长完成后,将膜进行热处理以及醇活化。本发明方法可以使ZIF粒子更加均匀的生在在膜的内部,避免了因MOF团聚而产生的界面间隙,结合使用聚乙烯亚胺作为水相单体的反相界面聚合方法可以制备出高正电层,保持对镁离子高截留的同时大幅度提升水渗透通量,解决渗透性‑选择性相互制约的问题,过程简单,制备条件温和。
📄 2025106264868
📂 B01D71_56
👤 浙江工业大学
📅 2025-05-15
本发明公开了一种黑滑石纳米颗粒改性聚酰胺纳滤膜及其制备方法。首次采用黑滑石纳米颗粒作为膜改性材料,将黑滑石纳米颗粒添加在铸膜液中搅拌均匀,静置脱泡后刮膜从而将其引入支撑膜,然后通过界面聚合法制备黑滑石纳米颗粒共混改性的聚酰胺纳滤膜。采用在支撑膜引入黑滑石纳米颗粒的改性方法有效的调节支撑膜孔径结构和孔隙率,实现对PA活性层结构及纳滤膜分离性能的有效调控,可在不影响分离性能的同时大幅度提高膜的水通量、机械强度及抗污染性能;制膜方法成本低廉、简单可控,具有良好的工业化应用前景。
📄 2020116198592
📂 B01D69_12
👤 浙江工业大学
📅 2020-12-31