本发明涉及一种聚酰胺/聚烯烃混合基质纳滤膜及其制备与应用,所述纳滤膜由聚烯烃(PE)多孔支撑层、聚酰胺(PA)活性层以及原位生长附着的UIO‑66纳米颗粒构成;其制备过程为:首先在PE支撑层上负载金属离子,然后进行界面聚合生成PA致密皮层,最后将膜浸泡在有机配体机溶剂中通过反向扩散原位合成UIO‑66纳米粒子,制得混合基质纳滤膜。本发明采用单层聚烯烃多孔底膜作为支撑层,能够有效减少膜厚度与成本。此外,本发明中原位法的使用可避免因纳米粒子团聚和相界面缺陷而导致膜性能大幅降低的问题,且制备过程易于调控操作,具有在水处理、海水淡化、污水处理等领域良好的应用前景。
📄 2022112139414
📂 B01D71_56
👤 浙江工业大学
📅 2022-09-30
本发明公开了一种原位还原纳米银抗污染聚酰胺反渗透膜的制备方法,以多巴胺为仿生还原剂,与多元胺单体分子在水溶液中进行迈克尔加成和席夫碱反应形成聚多巴胺‑多元胺有机纳米粒子,然后通过界面聚合反应与多元酰氯形成聚多巴胺‑多元胺纳米粒子填充聚酰胺膜,利用改性后聚酰胺膜表面含有的聚多巴胺原位还原形成银纳米粒子,制得纳米银抗污染聚酰胺反渗透膜。本发明所制备的纳米银抗污染改性聚酰胺膜具有良好的水渗透性,优异的抗菌和抗污染性能,且膜制备方法简单易于放大生产,具有很好的工业化前景。
📄 2020101391366
📂 B01D71_56
👤 浙江工业大学
📅 2020-03-03
一种两性离子纳米胶囊改性聚酰胺纳滤膜的制备方法,包含:(一)两性离子纳米胶囊的制备:将吐温80和司班80溶于正己烷中得到油相;将过硫酸铵、双亲性poly(MAA16‑Co‑MMA9)RAFT试剂、甲基丙烯酰乙基磺基甜菜碱和N,N‑亚甲基双丙烯酰胺溶于pH值6‑9的磷酸缓冲盐溶液中,得到水相;搅拌中将水相缓慢滴入油相,冰水浴中搅拌预乳化形成粗乳液;粗乳液经超声制得细乳液;细乳液中加入四甲基乙二胺,反应得到两性离子纳米胶囊;(二)纳滤膜的制备:以聚砜基膜为支撑底膜,以均苯三甲酰氯和哌嗪为主要单体,以两性离子纳米胶囊为添加剂,通过界面聚合法制备得到纳滤膜。本发明大大提高了原膜的抗污染性能,在截留率变化不大的情况下,提高其水通量。
📄 2018112432220
📂 B01D71_56
👤 浙江工业大学
📅 2018-10-24
本发明公开了一种高通量高选择性的基于特勒格碱基耐酸纳滤膜及其制备方法,本发明首先制备特勒格碱基胺基类单体,将含有扭曲且刚性结构的特勒格碱基胺类单体与哌嗪单体一起溶解在极性溶剂中,与聚醚砜一起制备成铸膜液刮涂在无纺布上,之后将其浸泡于多元酰氯有机相溶液中,通过浸没沉淀相转化法与界面聚合相结合的方法将具有刚性扭曲结构的特勒格碱基胺类单体引入到聚酰胺分离层中,制备得到高通量高选择性的基于特勒格碱基耐酸纳滤膜。本发明所制备的纳滤膜,相较于传统的纳滤膜,其通量得到大幅度的提升且具有较好的选择性和耐酸性,同时选用相分离与界面聚合相结合的方法使纳滤膜的制备过程得到简化,具有良好的工业应用前景。
📄 2022102595270
📂 B01D71_56
👤 浙江工业大学
📅 2022-03-16
本发明公开了一种Fe(BTC)镶嵌的大通量聚酰胺纳米复合膜的制备方法:将原料超滤膜溶解到N,N‑二甲基甲酰胺溶剂中,室温下搅拌得到铸膜液,铸膜成形,得到PSF支撑膜;将间苯二胺溶于去离子水中得到0.1~8wt%间苯二胺水相溶液,将均苯三甲酰氯溶于正己烷中,得到的均苯三甲酰氯有机相溶液;取所述的间苯二胺水相溶液均匀滴加在所述的PSF支撑膜上,再取所述均苯三甲酰氯有机相溶液继续均匀滴加在经水相溶液处理后的PSF支撑膜上,得到聚酰胺膜;将所得聚酰胺膜浸没于三价铁化合物、水和乙醇的混合溶液中,然后将处理后的膜浸没于均苯三甲酸、水和乙醇的混合溶液中得到Fe(BTC)/PA膜;本发明所制备的膜具有高选择性、高通量的分离性能。
📄 2017105935536
📂 B01D71_56
👤 浙江工业大学
📅 2017-07-20
本发明公开了一种跨基膜反扩散原位生长ZIF改性的聚乙烯基聚酰胺荷正电纳滤膜的制备方法及应用,首先用含有均苯三甲酰氯单体的有机相溶液浇涂支撑膜,然后将聚乙烯亚胺与六水合硝酸锌的混合水溶液浇涂在它的上方进行界面聚合,将聚合完成后的支撑底膜翻转,将2‑甲基咪唑水溶液浇涂于此面,进行跨基膜原位生长ZIF,生长完成后,将膜进行热处理以及醇活化。本发明方法可以使ZIF粒子更加均匀的生在在膜的内部,避免了因MOF团聚而产生的界面间隙,结合使用聚乙烯亚胺作为水相单体的反相界面聚合方法可以制备出高正电层,保持对镁离子高截留的同时大幅度提升水渗透通量,解决渗透性‑选择性相互制约的问题,过程简单,制备条件温和。
📄 2025106264868
📂 B01D71_56
👤 浙江工业大学
📅 2025-05-15
本发明公开了一种含氟化有机纳米粒子聚酰胺耐溶剂纳滤膜的制备方法,以多元胺、多巴胺以及氟烷基硫醇化合物为反应性单体,通过迈克尔加成和席夫碱反应形成氟化有机纳米粒子,而后与多元酰氯通过界面聚合反应在多孔支撑膜表面形成含氟化有机纳米粒子的聚酰胺膜。利用氟化有机纳米粒子的低表面能特性,调控界面聚合过程,优化聚酰胺分离层的化学组成、微观结构以及亲疏水性,获得具有独特孔道结构的聚酰胺耐溶剂纳滤膜,所制备的膜具有高的分离选择性和溶剂渗透通量,膜制备方法简便、易于调控,具有良好的工业化应用前景。
📄 2020101391258
📂 B01D71_56
👤 浙江工业大学
📅 2020-03-03
本发明提供的一种聚酰胺脱盐膜组件的靶向修复方法,能有效地修复聚酰胺脱盐膜组件因制造、化学试剂腐蚀、操作方式引起的膜应力/应变以及极端操作条件造成的损伤而形成的缺陷。利用铁离子与羧基等官能团的络合作用,实现铁离子在膜表面缺陷处富集,通过铁离子与引入的功能性芳香胺物质的络合作用,实现芳香胺物质在聚酰胺膜缺陷处的选择性靶向富集,进而利用铁离子与双氧水反应产生的羟基自由基,引发芳香胺物质发生氧化聚合形成聚合物填补缺陷,同步与膜表面端氨基发生键合反应。该方法可以有效地恢复聚酰胺脱盐膜组件的脱盐能力,修复后的膜组件性能稳定性好,且具有简单、高效等特点。
📄 2024115379033
📂 B01D71_56
👤 浙江理工大学
📅 2024-10-31
本发明涉及纳滤膜改性技术领域,具体涉及一种基于镍离子掺杂碳点的抗菌纳滤膜及其制备方法及在去除水中CrO42‑上的应用。制备包括以下步骤:(1)制备镍离子掺杂碳点;(2)制备哌嗪‑镍离子掺杂碳点水相溶液;(3)制备均苯三甲酰氯有机相溶液;(4)让哌嗪‑镍离子掺杂碳点水相溶液和均苯三甲酰氯有机相溶液在聚醚砜膜的表面进行界面聚合,形成聚酰胺改性层,得到基于镍离子掺杂碳点的抗菌纳滤膜。本发明方法制备制得的基于镍离子掺杂碳点的抗菌纳滤膜具有良好的截盐率和较高的膜通量,并且具有较为强大的抗菌性能。同时该纳滤膜膜对特定的微量污染物CrO42‑,表现出荧光响应性能,在监测废水中是否存在该类离子中表现出巨大的潜力。
📄 2023113071930
📂 B01D71_56
👤 安徽建筑大学
📅 2023-10-10
本发明提供了一种聚酰胺纳滤膜的制备方法,包括如下步骤:提供一载体膜;提供第一反应单体溶液来浸润载体膜的表面,所述第一反应单体溶液包括:(i)第一反应单体,所述第一反应单体是含苯环及酰胺基团、末端为氨基的多臂化合物;(ii)用于所述第一反应单体的第一溶剂;提供第二反应单体溶液,将浸润过的载体膜的表面与第二反应单体溶液接触,得到复合膜,所述第二反应单体溶液包括:(i)第二反应单体,所述第二反应单体是多元酰氯类;(ii)用于所述第二反应单体的第二溶剂;将所述复合膜进行热处理,得到所述聚酰胺纳滤膜。本发明制得的聚酰胺纳滤膜的表面具有较强的亲水性,同时抗污染性能也得到有效改善。
📄 2016106373086
📂 B01D71_56
👤 湖南沁森高科新材料有限公司
📅 2016-08-05
本发明公开了一种超亲水/水下超疏油凹凸棒石分离膜及其制备方法与应用,将纳米颗粒的表面负载单分散的亲水性纳米粒子以获得超亲水、微纳结构的纳米复合材料。将纳米复合材料分散在聚丙烯酰胺和甲基纤维素混合水溶液中,强烈搅拌后得到制膜液。将圆片状多孔支撑体经水浸润后置于水平表面,再将一定体积的制膜液缓慢、均匀的滴涂在支撑体表面,经干燥和烧结后获得具有超亲水/水下超疏油的微滤膜层。
📄 2019109710827
📂 B01D71_56
👤 淮阴师范学院
📅 2019-10-14