本发明公开了一种疏水改性材料掺杂的复合渗透汽化膜及其制备与应用,制备方法包括:PVDF底膜的处理、层状聚苯胺的合成、聚苯胺的疏水改性、疏水改性材料掺杂的复合渗透汽化膜的制备;本发明制备过程简单,操作方便,制得的疏水改性材料掺杂的复合渗透汽化膜可应用于有机物/水的渗透汽化分离,由于聚苯胺本身具备极高的疏水性,使得PDMS膜表面变得更加疏水,并且此法合成的聚苯胺呈现多层片状,为醇类的运输提供额外的通道。
📄 2023100261602
📂 B01D61_36
👤 浙江工业大学
📅 2023-01-09
本发明公开了一种黑滑石基复合渗透汽化膜,按如下方法制备:首先将球磨得到的超细黑滑石粉分散在有机溶剂A中,然后加入硅烷偶联剂,进行反应,将反应得到的粉体离心、洗涤并烘干;然后将硅烷偶联剂改性黑滑石分散在溶剂B中,再加入聚二甲基硅烷搅拌,加入交联剂与催化剂反应一段时间;然后将所述得到的粘稠液体涂于基膜表面,然后室温放置一段时间后,进行热处理得到复合膜。相比于PDMS膜,黑滑石基复合渗透汽化膜具有更好的分离性能,渗透通量与分离因子均得到显著提高,其在挥发性有机物回收方面具有工艺简单、操作简单、回收率高、能耗低、安全性高等优势。
📄 2020116198253
📂 B01D61_36
👤 浙江工业大学
📅 2020-12-31
本发明公开了一种简单高效的制备超双疏聚砜膜的方法,涉及膜分离领域。本发明首先采用传统的溶剂诱导相转化法制备具有互穿网络孔结构的聚砜膜,该互穿网络孔在膜表面形成“凹角结构”。然后经过分步溶胶‑凝胶法在互穿网络孔壁上原位生成均匀分布的二氧化硅纳米颗粒,为聚砜膜提供一定的纳米级粗糙结构。最后在粗糙化聚砜膜表面涂覆一层低表面能氟硅烷化合物膜,得到超双疏聚砜膜,实现了对水滴以及有机液滴的双重抗浸润性,水滴接触角可达150°以上,正己烷接触角可达65°以上。制备的超双疏聚砜膜应用与膜蒸馏过程时,具有99.5%以上的截盐率和较强的抗润湿稳定性。
📄 2019107988448
📂 B01D61_36
👤 青岛科技大学
📅 2019-08-28
本发明提供一种GYSNs填充聚氨酯杂化膜及其制备方法。该杂化膜的制备方法包括:将氧化石墨烯、聚乙烯吡咯烷酮和第一溶剂混合搅拌,然后加入氨水和正硅酸乙酯,经离心、洗涤,得到GO@SiO2。将GO@SiO2悬浊液与第二溶剂混合后加入甲醛、间苯二酚、乙二胺和正硅酸乙酯得到GO@SiO2@PB/SiO2。GO@SiO2@PB/SiO2经碳化、浸泡和洗涤,得到GYSNs。将合成的GYSNs作为填充剂添加到PU基体中,从而制备出PU/GYSNs膜。本发明将GYSNs填充到PU基体中,能有效地降低膜的溶胀和提高聚氨酯膜的脱硫能力,制备得到的PU/GYSNs膜在保持高渗透通量的同时,具有很高的噻吩分离能力。
📄 2021101300249
📂 B01D61_36
👤 三明学院
📅 2021-01-29
本发明提供一种MYNs填充聚乙二醇复合膜及其制备方法,该复合膜制备方法为以二硫化钼‑二氧化硅蛋黄壳结构(MYNs)作为填充剂,添加到聚乙二醇(PEG)基体中,并以聚偏氟乙烯微滤膜作为支撑层,将铸膜液浇铸到聚偏氟乙烯微滤膜上,制备出PEG/MYNs膜。本发明添加的MYNs具有比表面积高、孔体积大和分散性好等特性,因此,可以有效提高PEG/MYNs膜的渗透汽化脱硫性能,使得PEG/MYNs膜在保证高渗透通量的同时,具有很高的噻吩分离能力。
📄 2021101278565
📂 B01D61_36
👤 三明学院
📅 2021-01-29
本发明提供一种石墨烯二氧化硅核壳结构填充PDMS杂化膜及其制备方法,该复合膜的制备方法为:制备石墨烯二氧化硅核壳结构(GSCs),并用1H,1H,2H,2H‑全氟癸基三乙氧基硅烷(FAS)修饰GSCs以增强其疏水性,然后将改性GSCs添加到聚二甲基硅氧烷(PDMS)基体中,同时将FAS作为交联剂添加到铸膜液中以改善PDMS与GSCs的相容性,并形成疏水膜表面从而改善乙醇的渗透性能。该制备方法制备出的GSCs/PDMS杂化膜在保持较高富集因子的同时,具有很高渗透通量,其乙醇渗透汽化分离性能得到较大的提高。
📄 2021101300018
📂 B01D61_36
👤 三明学院
📅 2021-01-29
本发明提供一种噻吩选择性二硒化钼垂直石墨烯杂化膜及其制备方法、分离噻吩的方法,该杂化膜的制备为:采用表面活性剂定向的水热合成反应合成二硒化钼垂直石墨烯纳米复合材料,并将该纳米复合材料掺入原位聚合的聚二甲基硅氧烷中,得到杂化膜。本发明中的二硒化钼垂直石墨烯纳米复合材料具有多层次的纳米阵列和高比表面积,能够提高杂化膜内部的自由体积以及为噻吩提供更多的促进传递位点,将该杂化膜用于分离噻吩和正辛烷混合液,能达到较好的分离效果。
📄 2021101345517
📂 B01D61_36
👤 三明学院
📅 2021-01-29
本发明提供一种噻吩选择性石墨烯仿生矿化膜及其制备方法,该仿生矿化膜的制备方法包括油相中聚二甲基硅氧烷低聚物的聚合,以及以正硅酸甲酯作为二氧化硅的前体,以半胱胺为诱导剂和催化剂,使得正硅酸甲酯和诱导剂分子在水/油界面发生水解和缩合反应,从而在氧化石墨烯表面原位生成二氧化硅颗粒,并使其均匀地嵌入PDMS基体中,得到仿生矿化膜。该仿生矿化膜具有很好的相容性,能够在保持较高富集因子的同时,具有很高渗透通量。
📄 2021101299909
📂 B01D61_36
👤 三明学院
📅 2021-01-29
本发明提供一种乙醇选择性渗透汽化复合膜及其制备方法、分离纯化乙醇的方法。该复合膜的制备方法为:将1H,1H,2H,2H‑全氟癸基三乙氧基硅烷改性后的二氧化硅包覆氧化石墨烯纳米复合材料作为填料填充到聚二甲基硅氧烷中,在填充的同时采用预聚合法提高聚二甲基硅氧烷基体的粘度,并以聚偏氟乙烯微滤膜为支撑层,制备二氧化硅包覆氧化石墨烯纳米复合材料含量高的平板渗透汽化复合膜。本发明中采用预聚合法提高聚二甲基硅氧烷基体的粘度,进而提高复合膜中二氧化硅包覆氧化石墨烯纳米复合材料的添加量。因此,该复合膜具有较高的乙醇通量和选择性,将其用于乙醇水溶液的分离纯化,具有较好的乙醇分离能力。
📄 2021101278758
📂 B01D61_36
👤 三明学院
📅 2021-01-29
一种带余热回收耦合MVR的膜蒸馏系统及其控制方法,包括料液罐、冷凝器、水箱、蒸发器、第一压缩机、节流装置;膜组件、循环泵、换热器;第二压缩机;水箱内设有蒸发器,料液罐内设有冷凝器,其中,蒸发器、压缩机、冷凝器、节流装置形成第一回路;料液罐、膜组件、换热器形成第二回路;还包括循环泵,所述循环泵用于向第二回路提供动力;膜组件的蒸汽出口连通第二压缩机的进口,第二压缩机的出口连通换热器的第一进口,换热器的第一出口与水箱的第一进口连通。本发明将余热回收引入到耦合MVR的膜蒸馏系统中,通过回收余热,实现了膜蒸馏系统中能量的梯级应用,提高能源利用率,降低生产成本。
📄 2019106589915
📂 B01D61_36
👤 珠海格力电器股份有限公司
📅 2019-07-22
本发明公开了一种膜蒸馏处理硫化氢脱硫液的膜组件冲洗装置,包括:冲洗机构(2),所述冲洗机构(2)设有膜组件(6)的安装空间,所述冲洗机构(2)的前端设有涡轮增压供水机构(1),后端设有排水机构;超声波滑动圈(4),所述超声波滑动圈(4)套装在所述冲洗机构(2)的外部,且可沿冲洗机构(2)前后滑动,超声波滑动圈4的内壁与膜组件(6)的外壁间隙配合;使用时,膜组件(6)可拆卸安装在所述冲洗机构(2)的安装空间内,且膜组件(6)的进液口与所述涡轮增压供水机构(1)连接,膜组件(6)的出液口与所述排水机构连接。
📄 201910479196X
📂 B01D61_36
👤 常州大学
📅 2019-06-04
本发明涉及公开了一种纳米纤维/MOFs基优先透醇型渗透汽化膜的制备方法,属于膜分离技术领域。将MOFs在纳米纤维水凝胶薄膜骨架上原位负载,获得MOFs颗粒均匀分散的纳米纤维/MOFs复合水凝胶膜,再真空冷冻‑干燥得到纳米纤维/MOFs杂化气凝胶膜;(3)将聚合物基体回填到上述凝胶膜网络并交联固化,得到高负载量MOFs均匀分布的纳米纤维/MOFs基优先透醇型渗透汽化膜。首次提出将MOFs颗粒预先均匀负载到多孔纤维凝胶骨架上并作为渗透汽化膜的“复合网络填料”,再回填聚合物基体并固化的策略,可有效实现高负载量MOFs颗粒在聚合物基体中的均一化分散,所得混合基质膜具有优异的力学性能、高效的渗透汽化性能,在乙醇/丁醇等生物醇类混合体系分离方面具有良好的应用前景。
📄 2020114296815
📂 B01D61_36
👤 青岛科技大学
📅 2020-12-09