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
本发明公开了一种具有片层状结构的聚酰亚胺纳米花‑聚酰胺复合膜及其制备方法与应用,具体包括:选用芳香族二胺与芳香族二酐通过水热法制备具有紧密片层结构的类花状聚酰亚胺颗粒;通过浸泡碱液或者高温处理的方法,调控纳米花的亚胺化程度;将所得的纳米花均匀分散于酰氯油相溶液中,通过界面聚合过程将其引入至聚酰胺分离层中,即得聚酰亚胺纳米花‑聚酰胺复合型膜材料。该制备方法可确保有机纳米粒子的负载与界面聚合反应同步进行,有效避免了颗粒团聚和界面缺陷。同时,所制备的复合膜材料拥有优异的透湿阻气性能。本发明可以应用于空气能量回收,空调暖通能量回收,室内空气净化,空气除湿与热湿回收,化工环保领域。
📄 2023102435717
📂 B01D69_12
👤 浙江工业大学
📅 2023-03-14
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
本发明提供了一种用于海水淡化的高脱盐聚酰胺复合反渗透膜及其制备方法,通过调节Pluronic F127和十二烷基硫酸钠之间的比例,形成一种三维网络胶束结构,再加入二元胺单体配制水相溶液。由于该胶束网络结构具有表面活性剂的功能,因而它会存留在水溶液的最外层,发挥其调节水相中二胺单体迁移行为的作用。本发明的混合胶束易于制备,能显著影响二元胺单体在水相中的扩散,从而对膜表面的结节和突起结构实现调整,使反渗透膜的表面结构均匀性更好且更光滑,进而减少膜表面的缺陷,在32000ppmNaCl的进料液下,膜的脱盐率在99.5%以上,且水通量仅略微降低。本发明提供了一种制备结构完整、缺陷少的高脱盐聚酰胺反渗透膜的新方法,为聚酰胺膜制膜过程的调控提供了新思路。
📄 2021101373625
📂 B01D69_12
👤 浙江工业大学
📅 2021-02-01
本发明公开了一种高通量黑滑石/金属有机框架复合抗菌纳滤膜,属于水处理膜制备技术领域。首先通过原位合成的方式,将金属有机框架复合到黑滑石纳米片上,制备黑滑石/金属有机框架复合材料。随后将所制备的黑滑石/金属有机框架复合材料混入水相溶液进行界面聚合反应,从而实现将黑滑石/金属有机框架复合材料嵌入聚酰胺(PA)活性层中,从而制备得到高通量黑滑石/金属有机框架复合抗菌纳滤膜。本发明的优势在于,所制备的纳滤膜在具有高通量的同时,兼具非常高的抑菌率;制备方法简单易操作,具有良好的市场应用前景。
📄 202110184741X
📂 B01D69_12
👤 浙江工业大学
📅 2021-02-10
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
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
本发明公开了一种原位刻蚀ZIF纳米粒子改性的反渗透膜及其制备方法,所述反渗透膜由超滤膜支撑层、聚酰胺层、ZIF纳米粒子以及对ZIF纳米粒子原位刻蚀后得到的纳米空隙构成,首先在经胺类单体水相溶液处理过的超滤膜支撑层上铺展含有酰氯单体和ZIF纳米粒子的油相溶液,进行界面聚合,得到包含ZIF纳米粒子的膜材料,而后以一定pH值的二甲酚橙二钠盐溶液对上述膜材料中的ZIF纳米粒子进行原位刻蚀,得到一种原位刻蚀ZIF纳米粒子改性的反渗透膜。本发明对引入ZIF纳米粒子的膜材料进行原位刻蚀改性,所制备的反渗透膜拥有高通量、高截盐性能,且制备方法简单、易于操作,具有良好的应用前景。
📄 2023104130889
📂 B01D69_12
👤 浙江工业大学
📅 2023-04-18
本发明公开了一种基于异形ZIF‑8微晶叶的具有超粗糙表面结构的全热交换膜及其制备方法。主要解决了现有的全热交换膜不能同时具备开发高能量回收和高二氧化碳阻隔的问题,使膜在具有较高水蒸气透过的同时仍然保持较高的焓交换效率。本发明中,以亲水性聚合物作为交联剂在支撑层上原位生长异形ZIF‑8结晶微叶来构建薄膜复合全热交换膜,大大改善能量回收效率和二氧化碳阻隔性能。基于聚合物基体和形成的ZIF‑L之间的紧密相互作用,形成了超粗糙的复合全热交换膜,具有1800‑1900g·m‑2·24h‑1的高水渗透率和1‑8GPU的低二氧化碳渗透率。
📄 2023102217055
📂 B01D69_12
👤 浙江工业大学
📅 2023-03-09
本发明公开了一种耐污染的高通量反渗透复合膜及其制备方法。首先将一种含羟基的脂肪族二元胺单体如2‑羟基丙二胺部分替代常规的芳香族二元胺单体如间苯二胺,配置混合二元胺水相溶液,再与均苯三甲酰氯油相溶液接触发生界面聚合反应制备聚酰胺分离层,然后在膜表面接枝亲水的聚乙烯醇薄层制得一种耐污染的高通量反渗透复合膜。由于脂肪胺的添加使得聚乙烯醇交联改性的反渗透膜可以在维持脱盐的前提下进一步提高水通量。本方法可以发挥聚乙烯醇亲水性好、成膜性稳定等优势,改善膜的耐污染性能。本发明工艺参数易于优化,原料廉价易得,有利于反渗透复合膜的扩大生产。在染料废水体系中,本方法制备的反渗透复合膜具有良好的分离性能和耐污染性能。
📄 2021101386432
📂 B01D69_12
👤 浙江工业大学
📅 2021-02-01
本发明提供一种氧化石墨烯/黑滑石复合纳滤膜及其制备方法和应用,本发明氧化石墨烯/黑滑石复合纳滤膜的制备方法简单、易操作,产品稳定;聚多巴胺涂覆的底膜可以提高膜表面的亲水性,防止颗粒团聚,增大膜的水通量,制备出的层状、片状结构黑滑石纳米片厚度在10‑15nm左右,在复合纳滤膜中起到“骨架”作用,可以对膜的分离层进行结构调节;制备出的氧化石墨烯/黑滑石复合纳滤膜在脱盐处理中提高膜通量的同时,截留率得到了很好的保持;本发明的复合膜仅在0.3MPa的驱动压力下就可以达到较高通量,耗能更低,在实际应用中可进一步节约成本。
📄 2020116198658
📂 B01D69_12
👤 浙江工业大学
📅 2020-12-31