本发明公开了一种钼/铬分离复合纳滤膜及其制备方法与应用,本发明属于膜材料领域,涉及有机‑无机复合膜的制备技术。首先通过界面配位的方式在聚合物多孔支撑上沉积多酚‑铁网,然后通过原位矿化与还原的方式制备铁基纳米颗粒,最后进行交联,从而制备钼/铬分离复合纳滤膜。本发明的优势在于,所制备的铁基纳米颗粒一方面能将水体中的六价铬还原三价铬,使其能够在碱性条件下变为沉淀而去除;另一方面,铁基纳米颗粒能够选择性吸附铬。因此,本发明在处理含同族金属钼、铬废水方面具有广阔的应用前景。
📄 2022100881668
📂 B01D69_12
👤 浙江工业大学
📅 2022-01-25
本发明公开了一种氯甲基化聚砜制备荷正电纳滤膜的方法,将氯甲基化聚砜放入三甲胺溶液中从而得到带正电的聚砜材料,磁力搅拌24h。然后将带正电的聚砜材料放入乙二醇甲醚中制备铸膜液,将铸膜液涂覆在聚砜超滤底膜的表面,然后在30℃‑40℃的温度范围内烘干制备成纳滤膜。在1.2MPa的压力下纳滤膜对氯化钠、氯化镁的截留率与通量分别为:69.3%/52.6 L·m‑2·h‑1、76.8%/40.6 L·m‑2·h‑1。由于成膜材料中含有荷正电荷基团,因此膜对带正电荷的染料的截留率均在95%以上,因此可以应用于盐与带正电荷的染料分离,同时由于其带有亲水性基团,因此制备的纳滤膜也具有较好的抗污染性能。
📄 2017102287531
📂 B01D71_68
👤 浙江工业大学
📅 2017-04-10
本发明提供了一种多巴胺插层共聚氧化石墨烯纳滤膜的制备方法和应用。所述制备方法包括:(1)将氧化石墨烯分散在水中,超声使其分散均匀,得到氧化石墨烯水分散液;(2)取氧化石墨烯水分散液,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膜;(3)再将多巴胺溶液真空抽滤至GO膜内层,得到dGO膜;(4)然后将引发剂抽滤至dGO膜,原位引发多巴胺聚合;(5)将步骤(4)得到的膜在40‑70℃下进行真空干燥,以促进多巴胺的进一步聚合,从而得到多巴胺插层共聚的石墨烯纳滤膜,该纳滤膜使用寿命长,能应用于膜分离错流装置。本发明提供了所述多巴胺插层共聚氧化石墨烯纳滤膜在分子量300以上的染料脱盐中的应用,具有良好的分离效果。
📄 2018115432650
📂 B01D71_74
👤 浙江工业大学
📅 2018-12-17
本发明提供了一种MXene纳滤膜的制备方法,本发明采用氢氟酸胺刻蚀一系列MAX材料,得到所需的MXene块状材料,通过水汽剥离的方法将大块的MXene分解成小的纳米片,之后采用溶液插层法将细小的单壁碳纳米管嵌入MXene纳米片层中,然后通过真空抽滤的手段制备出新型的MXene纳滤膜,本发明制得的MXene纳滤膜具有高的通量和截留特性。
📄 2018115185367
📂 B01D71_02
👤 浙江工业大学
📅 2018-12-12
本发明公开了一种超低压高通量金属有机纳米粒子组装纳滤膜的制备方法,以多元胺分子,金属酸盐为原料,多巴胺为仿生粘合剂,在水溶液中氧化聚合形成负载金属离子的有机纳米粒子种子,将上述纳米粒子种子水分散液涂覆于多孔支撑膜表面并组装成膜,再用有机配体溶液进行浸渍处理,在膜表面形成金属有机纳米粒子,最后经界面交联,获得兼具有高渗透选择性和稳定性好的金属有机纳米粒子组装纳滤膜。所制备的金属有机纳米粒子组装纳滤膜具有膜结构和性能可控,操作压力低,水通量高,分离选择性好,制备方法简便,适宜工业化应用等特点。
📄 2019100261339
📂 B01D61_02
👤 浙江工业大学
📅 2019-01-11
本发明公开了一种聚苯胺/三嗪聚合物纳米复合耐溶剂纳滤膜的制备方法。以聚苯胺纳米纤维与三嗪聚合物纳米粒子为纳米基元材料,通过加压过滤‑纳米组装方法制备成膜。苯胺在水溶液中氧化自聚形成聚苯胺纳米纤维,再将聚苯胺纳米纤维与三嗪聚合物纳米粒子的分散液在无纺布表面通过加压过滤—纳米组装成膜。本发明所涉及的聚苯胺/三嗪聚合物纳米复合纳滤膜兼具有高渗透选择性和耐溶剂稳定性,同时该膜制备方法简便可控、绿色环保,具有良好的工业化应用前景。
📄 202111263615X
📂 B01D61_02
👤 浙江工业大学
📅 2021-10-28
本发明公开了一种自具微孔聚合物纳滤膜的制备方法,所述制备方法为:(1)通过相转化法制备PIMs底膜;(2)取TTSBI溶解于碱水溶液中,配置成水相;将均苯三甲酰氯与4‑三氟甲基苯甲酰氯溶于正己烷中,配置成油相;利用界面聚合法得到PIMs‑F纳滤膜;(3)将所制备的PIMs‑F纳滤膜浸入浓度为12~25g/L的己二胺异丙醇溶液中室温浸泡12~36h进行复合膜交联,交联结束后用去离子水反复清洗,得到所述的自具微孔聚合物纳滤膜。本发明基于PIMs微孔结构,通过引入4‑三氟甲基苯甲酰氯调整其结构,提高了复合膜对染料的截留率,同时,4‑三氟甲基苯甲酰氯的引入增加选择性层的含氟基团,提高了复合膜对非极性溶剂的渗透性能。
📄 2022113206331
📂 B01D61_00
👤 浙江工业大学
📅 2022-10-26
本发明公开了一种聚多巴胺修饰咪唑基纳米粒子复合纳滤膜的制备方法,以芳香族多元胺单体分子,醛类化合物,二羰基化合物为反应原料,在酸性水溶液中缩聚形成咪唑基纳米粒子,再向其碱性水分散液中添加多巴胺,通过氧化聚合得到聚多巴胺修饰咪唑基纳米粒子,最后在多孔超滤膜上通过表面涂覆—界面交联法制备复合纳滤膜。本发明所制备的聚多巴胺修饰咪唑基纳米粒子复合纳滤膜兼具有高渗透选择性和强抗污染稳定性,具有良好的工业化应用前景。
📄 2020106844555
📂 B01D69_12
👤 浙江工业大学
📅 2020-07-16
本发明公开了一种用于药物分离的纳米粒子混合基质纳滤膜的制备方法,属于纳滤膜分离领域。包括以下步骤:首先以醛基类单体和酮基类单体和富氨基共轭芳烃单体分子为原料,在温和条件下聚合形成亚胺型共轭微孔纳米粒子,进而采用界面聚合法制备纳米混合基质纳滤膜。通过调控界面聚合成膜条件和亚胺型共轭微孔纳米粒子添加量,优化分离层表面性质和内部交联结构,构筑高效分离的新型纳米混合基质膜。本发明的制备方法简便可控,条件温和,绿色环保,易于工业化生产;亚胺型共轭微孔纳米粒子以共价键结合方式引入聚酰胺基膜中,所得纳米混合基质纳滤膜结构稳定,具有良好的亲水性和抗污染性。适用于医药分离及其废水处理,具有良好的工业化应用前景。
📄 2021112625494
📂 B01D61_02
👤 浙江工业大学
📅 2021-10-28
本发明提供了一种共混改性聚砜荷电纳滤膜的制备方法及所得膜,包括在酸性条件下,以氯化锆与2‑氨基对苯二甲酸为原料,制备UiO‑66‑NH2和UiO‑66‑NH3+粉末,采用共混的方法制备选择性机制膜。本发明的技术方案,提供了共混改性聚砜荷电纳滤膜的制备方法,该纳滤膜是通过制备UiO‑66‑NH2和UiO‑66‑NH3+粉末,将其采用共混的方法制备改性纳滤膜,以此使改进膜的水通量和截留率,同时赋予纳滤膜对正负电荷选择性截留的特性。本发明的技术方案技术简单、操作简便,全程无高温高压,同时能够有效的避免膜表面自组装改性方法的稳定性差的问题;本发明制备的纳滤膜稳定性好的同时,兼备可选择性的截留回收染料的功能,能够在低压高浓度下快速分离染料废水,且对有机试剂具有很强的耐受性能。
📄 2020100101046
📂 B01D71_76
👤 青岛科技大学
📅 2020-01-06
本发明公开了一种提高复合纳滤膜抗污染性能的方法。先利用聚乙烯亚胺、含氟酸类物质、丙烯酸羟乙酯、2‑溴‑2‑甲基丙酰溴、胺化合物、磺基甜菜碱类物质等合成两性复合物,用两性复合物的水溶液对聚四氟乙烯膜处理获得第一中间膜;对第一中间膜用酰氯类单体的有机溶剂溶液处理获得第二中间膜;对第二中间膜后处理获得提高抗污染性能后的复合纳滤膜。本发明可在构筑水化层的同时,有效驱除沉积在膜表面的污染物,从而有效提高复合纳滤膜的抗污染性能;复合纳滤膜对牛血清蛋白的水通量恢复率达97.8%,这表明该复合纳滤膜具有较好的抗污染性能,为纳滤膜的广泛应用提供重要参考。
📄 2022105021390
📂 B01D67_00
👤 浙江理工大学
📅 2022-05-09
本发明公开了一种增强型聚偏氟乙烯中空纤维复合纳滤膜及其制备方法,具体是指一种以磺化聚乙烯醇为功能分离层的增强型中空纤维复合纳滤膜及其制备方法;本发明通过在聚偏氟乙烯中引入聚乙烯醇经相转化制备增强型中空纤维基膜,然后通过表面涂覆和同步交联,在中纤维基膜表面构建交联磺化聚乙烯醇分离层,制得增强型中空纤维复合纳滤膜;通过在中空纤维基膜中引入聚乙烯醇,确保磺化聚乙烯醇的涂覆均匀性,同时基膜中聚乙烯醇和表面磺化聚乙烯醇同步交联,可获得薄且均匀无缺陷的分离层,所制备的中空纤维纳滤膜在3 bar压力下具有高渗透通量和硫酸钠截留率,本发明的制备方法耦合相转化与涂覆交联工艺,简单且易工业化。
📄 2025104398196
📂 B01D69_12
👤 浙江理工大学
📅 2025-04-09