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23 件在售专利
本发明公开了一种含有二价金属离子与醇类活化剂的高通量高截留复合聚酰胺分离膜及其制备方法,本发明用预载入二价金属离子和醇类活化剂后处理相结合的方式,制备复合聚酰胺分离膜,该方法可灵活调节膜孔径,同时提高膜通量和截留率;本发明方法操作简单,可适用于大规模连续化生产,制备的复合聚酰胺分离膜可应用于水处理,化工分离等领域。
📄 2022105996615 📂 B01D61_02 👤 浙江工业大学 📅 2022-05-30
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本发明公开了一种高通量聚酰胺/金属有机框架复合反渗透膜,属于水处理膜制备技术领域。首先通过界面配位的方式,将金属多酚网沉积在基底上;然后原位生长的方式引入金属有机框架材料;最后在这种基底上进行界面聚合,从而实现高通量聚酰胺/金属有机框架复合反渗透膜的制备。本发明的优势在于,在限制聚酰胺基质向基底内部生长的同时,实现了均匀引入纳米多孔材料,实现了反渗透膜渗透性能的双效提升,具有广阔的市场应用前景。
📄 2021113016968 📂 B01D61_02 👤 浙江工业大学 📅 2021-11-04
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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
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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
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本发明公开了一种通过调节基膜孔径增强反渗透膜选择渗透性的方法,它通过在含聚砜的铸膜液中添加一定浓度的十二烷基硫酸钠,将铸膜液刮涂在无纺布上后,于凝固浴中经相转化,由于添加十二烷基硫酸钠的高度亲水端的作用,加快了溶剂和非溶剂之间的交换速度,使得相转化的速率由延迟相分离转变为瞬时相分离,从而导致生成不同孔径大小的基膜,在此基膜上由溶解于水相的胺单体以及溶解于油相的多元酰氯单体进行界面聚合反应复合一层聚酰胺超薄层,形成薄层复合反渗透膜。本发明通过对基膜进行改性,在一定程度上增大基膜孔径提高分离层的致密性,提高了最终膜产品的水通量和盐截留率,提高了膜的选择渗透性,取得了良好的技术效果。
📄 2021105358056 📂 B01D61_02 👤 浙江工业大学 📅 2021-05-17
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本发明公开了一种芳纶耐有机溶剂纳滤膜的制备方法,所述方法为:(1)室温下在圆底烧瓶中依次加入氢氧化钾、去离子水、二甲基亚砜,超声溶解;10~30分钟后将氨基聚苯乙烯微球溶液加入到圆底烧瓶中进行超声溶解;1~3小时后,在圆底烧瓶中加入芳纶纤维;将圆底烧瓶置于30~35℃恒温水浴下,机械搅拌12~36小时;将得到的混合铸膜液抽真空脱泡6~18小时,然后将铸膜液均匀地刮在玻璃板上成膜;(2)利用相转换法,将刮制得到的膜立即浸入去离子水中5~20分钟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,再于35℃~75℃真空干燥10~14小时,得到芳纶耐有机溶剂纳滤膜。本发明制备的芳纶耐有机溶剂纳滤膜具有高通量、高有机溶剂耐受性和高选择性。
📄 2021106195925 📂 B01D61_02 👤 浙江工业大学 📅 2021-06-03
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本发明公开了一种多巴胺原位生长ZIF‑8的染料/盐分离疏松纳滤膜及其制备方法,包括:将三羟甲基氨基甲烷用醇水混合溶液作为溶剂配制成Tris缓冲溶液;将多巴胺、聚乙烯亚胺、金属离子化合物加入到缓冲溶液中配制成前驱体溶液;将前驱体溶液加入到聚砜膜表面沉积;将2‑甲基咪做加入到醇水混合溶液中溶解后并加入到聚砜膜表面沉积;将多余的溶液倒掉,将膜烘干后放入去离子水中保存,得到滤膜。本发明制备的纳滤膜可以截留染料而二价无机盐几乎完全通过,能够充分分离刚果红、甲基蓝与硫酸钠的混合溶液。同时,本发明操作简单,并且可推广到多种材质的基底上使用,具有巨大的应用价值和发展前景。
📄 2023111366769 📂 B01D61_02 👤 浙江工业大学 📅 2023-09-05
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本发明公开了一种二次聚合同步自密封ZIF‑8改性反渗透膜及其制备方法,所述反渗透膜由超滤膜支撑层、芳香族聚酰胺层、二次聚合芳香族聚酰胺层和ZIF‑8构成,通过将超滤膜支撑层浸泡在锌离子溶液中,其次在支撑层上界面聚合得到包覆金属离子的芳香族聚酰胺层,而后二次界面聚合与生长ZIF‑8同步进行,得到一种由二次聚合同步密封ZIF‑8改性的反渗透膜;本发明避免了ZIF‑8在水相或油相中的团聚现象,使得ZIF‑8材料较为均匀地生长在聚酰胺及超滤膜支撑层中,二次聚合弥补了由ZIF‑8所引起的芳香族聚酰胺层缺陷,所制备的反渗透膜聚具有高通量和较高截留性能。
📄 2022104423438 📂 B01D61_02 👤 浙江工业大学 📅 2022-04-25
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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
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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
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本发明公开了一种基于氢氧化锌纳米线的新型纳滤膜的制备方法,利用聚偏二氟乙烯膜(PVDF)为基底,将含有氢氧化锌纳米线和海藻酸钠的溶液分别抽滤在多孔基底上得到基于氢氧化锌纳米线的新型纳滤膜。本发明制备工艺简便、安全、成本低,操作易行,且制备的纳滤膜对有机染料有较好的分离性能和稳定性、脱盐率高,因此其在有机染料的去除和染料脱盐等方面具有广阔的应用前景。
📄 2020110246319 📂 B01D61_02 👤 浙江工业大学 📅 2020-09-25
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本发明公开了一种基于聚烯烃复合聚酰胺膜原位生长ZIF制备纳滤膜的方法,用单层聚烯烃多孔膜代替传统聚酯无纺布、聚砜超滤层两层结构作为支撑层,能够大幅度降低膜的厚度和制备成本,并且采用反相界面聚合原位生长ZIF纳米粒子,来提升界面聚合过程中聚酰胺分离层的性能,ZIF纳米粒子能够提供特殊的水通道,在不损失截盐率的情况下提高纳滤膜的水通量;本发明制备的纳滤膜具有较高的水通量以及良好的截盐率,主要应用于水处理、海水淡化、污水处理、染料提纯等领域。
📄 2021115286533 📂 B01D61_02 👤 浙江工业大学 📅 2021-12-14
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一种高通量聚酰胺/金属有机框架复合反渗透膜

2021113016968 · 浙江工业大学
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一种芳纶耐有机溶剂纳滤膜的制备方法

2021106195925 · 浙江工业大学
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发明 已授权

一种基于氢氧化锌纳米线的新型纳滤膜的制备方法

2020110246319 · 浙江工业大学
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发明 已授权

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