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23 件在售专利
本发明公开了一种提高聚偏氟乙烯中空纤维膜亲水性的表面自组装改性方法,本发明首先对PVDF中空纤维膜进行碱处理和氧化使膜表面形成羟基和羧基,之后将带正电的Ag@TiO2和带负电的海藻酸钠交替沉积在膜表面上,直至所需层数,最外层是Ag@TiO2;本发明方法简单有效,均在水中进行,反应过程温和,节省空间;膜分离技术与光催化技术耦合,明显提高膜的亲水性和抗污染性。
📄 202310179798X 📂 B01D71_34 👤 浙江工业大学 📅 2023-02-17
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一种亲水性TA@H‑UiO‑66@PANI/PVDF膜及制备方法和应用,所述制备方法的构思在于通过单宁酸改性H‑UiO‑66并将其与苯胺连接,利用苯胺聚合沉积到膜表面,制备得到具有高通量和抗污染性的膜;所述亲水性TA@H‑UiO‑66@PANI/PVDF膜相比传统PVDF膜增加了传输通道,提高了膜的通量;利用TA改性H‑UiO‑66,引入了丰富的亲水官能团,且聚苯胺在水中的超疏油性可以排斥疏水污垢,有助于提高膜的抗污染性,延长膜的使用寿命体现在通量恢复率大大提高。
📄 2025103484438 📂 B01D71_34 👤 浙江工业大学 📅 2025-03-24
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本发明公开了一种基于中空纤维液膜分离亚麻酸甲酯的方法和装置,所述的装置包括内部盛有原料液的原料相罐、膜束、输送泵和内部盛有剥离溶剂的剥离相罐;膜束的两端分别与原料相罐相对两侧壁上的集液腔道构件通接,膜束展开并浸没在原料相罐内的原料液中,膜束包括若干根尺寸相同且两端对齐的中空纤维液膜,中空纤维液膜是以Ag+作为载体的亲水性中空纤维膜;原料相罐的一侧壁上的集液腔道构件依次通过输送泵和剥离相罐,由管路通接至原料相罐相对的另一侧壁的集液腔道构件上。本发明在分离亚麻酸甲酯时,亚麻酸甲酯的萃取和反萃取作用同步进行,实现了亚麻酸甲酯的连续化分离提纯,亚麻酸甲酯的分离效率高。
📄 201910581751X 📂 B01D71_34 👤 浙江工业大学 📅 2019-06-30
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本发明公开了一种模板诱导MOFs合成修饰的聚苯胺基复合填料掺杂的渗透汽化膜及其制备方法与应用;本发明使用聚乙二醇改性聚苯胺作为MOF原位生长的活性位点,并使用疏水有机物进行接枝改性,得到MOFs修饰的聚苯胺材料;将PDMS分散于正庚烷中,加入MOFs修饰的聚苯胺材料、交联剂、催化剂,搅拌、静置后使用旋涂法制膜,干燥后得到复合渗透汽化膜;一方面,多层片状聚苯胺和最终的疏水改性有效地提高了填料的疏水性和有机相容性,增强了复合膜的选择性并避免界面缺陷的大面积产生;另一方面,MOFs的原位生长既有效地解决了MOFs间易团聚的问题,又能够发挥多孔材料优先透醇的特性。
📄 2024116003855 📂 B01D71_34 👤 浙江工业大学 📅 2024-11-11
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一种聚偏氟乙烯‑二氧化钛杂化膜,按如下方法制得:将聚偏氟乙烯溶于有机溶剂A中,然后加入矿化诱导剂,隔绝空气条件下于50~70℃搅拌1~2小时,得到聚偏氟乙烯‑矿化诱导剂混合液,向其中滴加钛前驱体溶液,滴完后于50~70℃搅拌6~12小时,之后静置脱泡12~24小时,得到铸膜液,室温下将所得铸膜液倾倒在玻璃基板上刮膜,接着放入凝胶浴中浸泡5~20min相转化成膜,所得膜自发从玻璃基板脱落,用去离子水清洗,随后置于0~10℃的去离子水中浸泡24~48小时,取出进行冷冻干燥,即得成品;本发明方法能够有效抑制二氧化钛纳米粒子在聚合物主体内的团聚问题,制得的膜抗污染特性优异,且工艺简单易操作,成本低廉。
📄 2017114866304 📂 B01D71_34 👤 浙江工业大学 📅 2017-12-30
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本发明公开了一种凹凸棒石/聚偏氟乙烯纳米复合超滤膜及其制备方法,包括以下步骤:选用磷酸三乙酯为溶剂,将一定量的纳米凹凸棒石加入其中,经过剧烈机械搅拌和超声处理均匀后,加入聚偏氟乙烯粉体搅拌溶解,再加入聚乙二醇搅拌均匀得铸膜液;以水为凝固浴,采用浸没沉淀相转化法制备凹凸棒石/聚偏氟乙烯纳米复合超滤膜。本发明的凹凸棒石/聚偏氟乙烯纳米复合超滤膜通过将纳米凹凸棒石引入聚偏氟乙烯超滤膜利用凹凸棒石独特的纳米纤维结构及其与聚偏氟乙烯形成的三维网状结构有效改善聚偏氟乙烯超滤膜的结构和强度;同时利用凹凸棒石高亲水特性提高聚偏氟乙烯超滤膜的渗透性、亲水性和抗污染能力。
📄 201410439685X 📂 B01D71_34 👤 淮阴师范学院 📅 2014-09-01
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本发明公开了一种石墨烯PVDF复合导电超滤膜及其制备方法,在铜箔表面采用激光造孔技术刻蚀若干凹凸坑点,然后在铜箔表面生长若干层石墨烯薄层,形成具有缺陷的石墨烯薄层;将二甲基乙酰胺、聚偏氟乙烯和聚乙烯吡咯烷酮混合均匀得到铸膜液;将铸膜液均匀涂覆在铜箔的石墨烯薄层上,再整体放入水中进行相转化成膜,然后将成膜的铜箔放在硝酸溶液,待铜箔被硝酸溶解,即得到石墨烯PVDF复合导电超滤膜。该膜包括PVDF支撑薄层,PVDF支撑薄层表面附着有石墨烯薄层,石墨烯薄层上具有缺陷,缺陷为孔,孔内部具有亲水官能团。本发明超滤膜导电性良好,被污染物附着时利用电化学方式进行清洗,清洗效率高。
📄 2018106101220 📂 B01D71_34 👤 西安理工大学 📅 2018-06-13
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本发明涉及凹凸棒石在提高聚偏氟乙烯超滤膜过滤通量中的应用,属于膜分离材料技术领域。本发明中,利用凹凸棒石优异的载体性能,通过化学键合作用将类石墨相氮化碳分散固载在凹凸棒石表面上,避免了类石墨相氮化碳的团聚及难分离等不足,而且均匀分散固载在凹凸棒石表面的类石墨相氮化碳具有光催化性能,处于超滤膜表面和本体的类石墨相氮化碳使所制膜具有光催化性能,实现光催化过程与膜分离的耦合,使膜具有抗污染及自清洁性能,提升膜分离过程的经济性。
📄 2018107681331 📂 B01D71_34 👤 淮阴师范学院 📅 2017-04-13
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本文构建了基于碳纳米管(CNTs)的超疏水复合膜,以同步提升膜的水通量和抗润湿性能。复合膜以蒸汽诱导相分离法制备的疏水性聚偏氟乙烯(PVDF)多孔膜为支撑体,以超疏水CNTs层作为功能复合层。一方面,CNTs层的高导热性降低了温差极化效应,同时网络结构的CNTs层也增加了有效蒸发面积,从而协同增强了MD过程的传质推动力。另一方面,网络结构的CNTs层显著降低了PVDF膜的最大孔径,氟化改性也降低了CNTs的表面能,从而显著提高了复合膜的抗润湿性能。基于CNTs的超疏水复合膜为MD用高性能膜材料的设计和制备提供了一种新思路。
📄 2024110368757 📂 B01D71_34 👤 淮阴师范学院 📅 2024-07-30
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本发明属于膜技术领域,具体涉及一种抗微生物污染聚偏氟乙烯分离膜的制备方法,将甲基丙烯酸甲酯(MMA)、丙烯酰吗啉(ACMO)及8-甲基-N-香草基-6-壬烯酰胺(Capsaicin)溶解于N—二甲基甲酰胺(DMF)溶剂中,充入氮气后加入引发剂偶氮二异丁腈(AIBN),再继续充入氮气后,密封反应容器。反应结束后,通过沉淀、抽滤、洗涤及烘干获得辣素衍生物(PMMA-PACMO-Capsaicin)。以辣素衍生物(PMMA-PACMO-Capsaicin)为改性剂,聚乙二醇(PEG)为添加剂,通过将辣素衍生物(PMMA-PACMO-Capsaicin)与聚偏氟乙烯(PVDF)共混,制备分离膜。
📄 2018115556808 📂 B01D71_34 👤 曲靖师范学院 📅 2018-12-18
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一种亲水化聚偏氟乙烯杂化膜的制备方法,包括:通过硅烷偶联剂γ‑氯丙基三乙氧基硅烷(KH‑230)对二氧化锆(ZrO2)纳米粒子处理,得到表面含氯基团的纳米粒子ZrO2‑Cl;通过原子转移自由基聚合(ATRP)法将聚甲基丙烯酸二甲氨基乙酯(PDMAEMA)接枝到ZrO2‑Cl纳米粒子上,得到PDMAEMA改性的ZrO2的纳米粒子ZrO2‑g‑PDMAEMA;以聚偏氟乙烯(PVDF)为膜材料,ZrO2‑g‑PDMAEMA和聚乙二醇(PEG)为添加剂,制备亲水化PVDF/ZrO2‑g‑PDMAEMA杂化分离膜。此杂化膜亲水性优于纯PVDF膜,膜表面吸附的蛋白质显著降低,作污水处理分离膜利用。
📄 2017104810374 📂 B01D71_34 👤 曲靖师范学院 📅 2017-06-22
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本发明公开一种超疏水聚偏氟乙烯油水分离复合膜及其制备方法和应用,所述复合膜由聚四氟乙烯颗粒和聚偏氟乙烯膜复合而成;制备方法包括:将溶有聚偏氟乙烯的铸膜液静置脱泡后滴加于玻璃板上刮制液膜,所得涂有液膜的玻璃板浸没在分散有聚四氟乙烯颗粒的凝固浴中固化,通过浸没相转化法制备超疏水聚偏氟乙烯油水分离复合膜。本发明提供的超疏水聚偏氟乙烯油水分离复合膜对氯仿,甲苯和异辛烷等乳液均具有较好的分离效果,截留率均高于99.8%,具有优异的耐酸碱性,可作为酸性或碱性油水混合物的分离材料进一步开发使用。
📄 2020112847550 📂 B01D71_34 👤 曲靖师范学院 📅 2020-11-17
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一种亲水性TA@H-UiO-66@PANI/PVDF膜及制备方法和应用

2025103484438 · 浙江工业大学
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石墨烯PVDF复合导电超滤膜及制备和污染物去除方法

2018106101220 · 西安理工大学
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一种抗微生物污染聚偏氟乙烯分离膜的制备方法

2018115556808 · 曲靖师范学院
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一种亲水化聚偏氟乙烯杂化膜的制备方法

2017104810374 · 曲靖师范学院
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