本发明公开了一种利用BMP进行内部交联的阴离子交换膜的制备和应用。所述制备方法为:(1)室温下,将氯甲基化聚砜溶于NMP中,充分搅拌使氯甲基化聚砜完全溶解,得到无色透明的氯甲基化聚砜溶液;(2)室温下,向氯甲基化聚砜溶液中加入一定量的4,4'‑三亚甲基双(1‑甲基哌啶)搅拌20‑60min,使其与氯甲基化聚砜发生交联和季铵化反应,得到铸膜液;(3)将铸膜液脱泡完全,然后倒在洁净的玻璃板上用刮刀刮膜,真空干燥,再放在去离子水中充分浸泡使膜从玻璃板上自然脱落,即得到阴离子交换膜。本发明制得的阴离子交换膜具有较好的抗溶胀性能和耐碱性能,本发明提供了所述阴离子交换膜在电渗析脱盐中的应用,具有脱盐率高、电流效率高、能耗小的优点。
📄 2018109831598
📂 B01D71_68
👤 浙江工业大学
📅 2018-08-27
本发明公开了一种基于纳米凝胶调控氧化石墨烯层间距的GO型纳滤膜的制备方法。所述制备方法包括以下步骤:(1)制备具有温度和pH响应性能的P(NIPAM‑MAA)纳米凝胶;(2)将所制备的P(NIPAM‑MAA)纳米凝胶和氧化石墨烯按比例分散在超纯水中,其中P(NIPAM‑MAA)纳米凝胶和氧化石墨烯的质量比不大于10,得到纳米凝胶与GO均一分散的溶液;随后,通过过滤使P(NIPAM‑MAA)纳米凝胶和GO在聚醚砜超滤底膜上自组装,其中P(NIPAM‑MAA)纳米凝胶均匀地分散在GO的片层之间,以制备得到GO型纳滤膜。本发明所述制备方法使用具有温度和pH响应的纳米凝胶来调控氧化石墨烯的层间距,制备出孔径可调的GO膜,所述GO型纳滤膜具有优异的温度和pH响应性能、高水通量,并对分子量300‑1000的小分子选择性分离表现出优异分离性能。
📄 2018109896785
📂 B01D71_68
👤 浙江工业大学
📅 2018-08-28
本发明公开了一种氯甲基化聚砜制备荷正电纳滤膜的方法,将氯甲基化聚砜放入三甲胺溶液中从而得到带正电的聚砜材料,磁力搅拌24h。然后将带正电的聚砜材料放入乙二醇甲醚中制备铸膜液,将铸膜液涂覆在聚砜超滤底膜的表面,然后在30℃‑40℃的温度范围内烘干制备成纳滤膜。在1.2MPa的压力下纳滤膜对氯化钠、氯化镁的截留率与通量分别为:69.3%/52.6 L·m‑2·h‑1、76.8%/40.6 L·m‑2·h‑1。由于成膜材料中含有荷正电荷基团,因此膜对带正电荷的染料的截留率均在95%以上,因此可以应用于盐与带正电荷的染料分离,同时由于其带有亲水性基团,因此制备的纳滤膜也具有较好的抗污染性能。
📄 2017102287531
📂 B01D71_68
👤 浙江工业大学
📅 2017-04-10
本发明提供了一种高通量高脱盐反渗透膜及其制备方法,所述的反渗透膜的制备方法为:将聚砜膜浸渍于水相溶液中然后去除所述聚砜膜表面多余的水相溶液后,在室温下阴干然后浸渍于混合有机溶液中5‑20秒,去除所得膜表面多余的混合有机溶液后在室温下阴干然后浸渍于0.05‑0.30wt%多元酰氯的有机溶剂中,界面聚合40~60秒,反应完全后,去除所得膜表面的多余溶液后在室温下阴干然后置于40‑80℃下烘干5~10分钟,所得产物经去离子水水洗得到高通量高脱盐反渗透膜。本发明使用简单易行的处理工艺,在保持反渗透膜脱盐率不衰减的前提下,大幅提高了反渗透膜通量。
📄 2018115628952
📂 B01D71_68
👤 浙江工业大学
📅 2018-12-20
一种利用TMDP作为交联剂的阴离子交换膜的制备方法,按照如下步骤实施:(1)室温下,将氯甲基化聚砜溶于NMP中,得到无色透明的氯甲基化聚砜溶液A;(2)在室温下,向氯甲基化聚砜溶液A中加入一定量的4,4′‑三亚甲基二哌啶,搅拌0.5‑2h使4,4′‑三亚甲基二哌啶与氯甲基化聚砜发生交联反应,得到氯甲基化聚砜溶液B;(3)在室温下,将N‑甲基吡咯烷加入到氯甲基化聚砜溶液B中,搅拌0.5h‑4h,使其进行季铵化反应至反应完全,得到铸膜液;(4)将铸膜液脱泡完全,然后倒在洁净的玻璃板上用刮刀刮膜,然后真空干燥,再放在去离子水中浸泡使膜从玻璃板上自然脱落,用去离子水清洗,得到阴离子交换膜。所述阴离子交换膜具有良好的耐碱稳定性和抗溶胀性。
📄 2018109826689
📂 B01D71_68
👤 浙江工业大学
📅 2018-08-27
本发明公开了一种高通量混合基质纳滤膜及其制备方法,将聚砜超滤膜支撑膜与六水合硝酸锌水溶液中浸渍一段时间后晾干;将得到的膜与水相单体中浸渍一段时间后晾干,形成水相液层;其中水相单体为哌嗪;将得到的膜与含有活性单体的有机相溶液接触一段时间后在烘箱中烘干;其中有机相活性单体为均苯三甲酰氯;将膜浸泡在含有2‑甲基咪唑配体的甲醇溶液中一段时间后用甲醇溶剂洗掉多余的配体。本发明中的ZIF‑8纳米颗粒通过原位生长法可以分散在纳滤膜层底部,中间和表面,这样可以增大分离层的表面积,从而提高水通量。
📄 2019101924847
📂 B01D71_68
👤 浙江工业大学
📅 2019-03-14
本发明公开了一种小截留分子量聚砜超滤膜的制备方法,1)将聚砜和添加剂溶解到溶剂中得到铸膜液;2)将所述铸膜液进行真空脱泡,并将其在工业设备上制备出聚砜超滤膜基膜;3)制备聚乙烯醇(PVA)水溶液;4)将PVA水溶液加入一定量浓硫酸后涂覆在制备的超滤膜表面,随后将其放入烘箱中进行反应;5)反应后的超滤膜浸泡纯水中进行清洗,即得所需超滤膜。本发明通过在聚砜基膜表面与PVA进行反应制备复合膜,在制备膜工程中改变反应条件以此对膜表面皮层和微孔进行调节,获得不同截留分子量的聚砜超滤膜。
📄 2018111559510
📂 B01D71_68
👤 浙江工业大学
📅 2018-09-30
本发明涉及膜制备技术领域,公开了一种阴/阳离子交换层主链相同的双极膜的制备方法。以磺化聚芳醚砜为阳离子交换层,Br‑3C‑IM咪唑盐功能化聚芳醚砜为阴离子交换层,有利于提高阴、阳层之间的相容性,从而提高双极膜的机械、化学稳定性;以双功能化MOF作为中间界面层,MOF中–SO3H和–NH2基团与阴、阳层作用形成分子内氢键,使得阴、阳层与中间界面层之间产生强黏附作用,有利于防止双极膜的分层;并且双功能化MOF中存在作为无机金属离子和有机配体的两个催化位点,通过质子化–去质子化机制从而促进了水离解速率。
📄 2023109951675
📂 B01D71_68
👤 浙江工业大学
📅 2023-08-09
本发明提供复合聚砜膜的制备方法,属于复合材料领域,包括提供基膜,上述基膜为多巴胺原位聚合掺杂聚砜膜,基膜为半互穿式网络结构;以及在上述基膜表面交联壳聚糖铜配合物,得到复合聚砜膜,上述交联发生在脉冲电场环境中;上述复合聚砜膜接触角为45°‑80°,纯水通量为600‑1250L/m2·h,截留率至少为90%。本发明提供的制备方法能增加膜孔径和通水量,限制多巴胺团聚和吸水对膜结构和机械性能的破坏,降低膜孔中有机物附着量,提升膜亲水性和截留率,降低膜孔通量衰减速率和膜阻力增大系数以提高耐污染性能,降低复合膜更换频率以节约处理成本,该复合聚砜膜用于海水养殖废水处理、海洋杀菌及赤潮防治等方面。
📄 2019105268743
📂 B01D71_68
👤 浙江海洋大学
📅 2019-06-18
本发明提供了一种DNA/ZIF‑8改性聚砜纳滤膜的方法及所得膜,包括以下步骤:利用左旋多巴的自聚合性能改性聚砜基底膜得到的改性膜;将改性膜置于DNA+ZIF‑8母液中进行反应,利用Zn2+与氨基和羧基的配位作用,在膜表面得到连续致密的DNA/ZIF‑8膜层。通过本发明的技术方案,将DNA引入到ZIF‑8晶体中,改进ZIF‑8的水稳定性差的问题,DNA/ZIF‑8@L‑DOPA/PS复合膜在长时间在水中浸泡后没有结构坍塌,说明引入DNA后的稳定性明显提高。采用膜表面改性的方式在膜表面形成一层致密连续的DNA/ZIF‑8晶体层,能有效提高膜的水通量和截留性能。L‑DOPA中的氨基和羧基基团在为ZIF‑8提供配位键的同时将羧基引入到ZIF‑8晶体中,可以有效的增加ZIF‑8层与基膜的稳定性,同时大量羧基官能团的引入能够有效提高复合膜的亲水性从而增加水通量。
📄 2019111916781
📂 B01D71_68
👤 青岛科技大学
📅 2019-11-28
本发明公开了一种聚砜-热塑性弹性体-二氧化硅共混中空纤维膜及其制备方法。本发明针对聚砜(PSF)中空纤维膜性能中存在的问题,并基于热塑性弹性体(TPE)和二氧化硅(OMMT)各自的优点,采用相转化方法制备一种新型的PSF/TPE/OMMT共混中空纤维膜。本发明了改善了聚砜中空纤维膜的韧性,增加聚砜基中空纤维膜的应用范围。还使聚砜中空纤维膜保持较好的水通量和截留率的前提下,能够改善聚砜中空纤维膜的综合机械性能和抗污染性能。不仅能够起到提高聚合物膜的综合性能,同时对于PSF/TPE复合材料起到增容剂的作用,有利于PSF/TPE的互溶,形成性能更加稳定的PSF/TPE/OMMT复合材料。
📄 2017110251885
📂 B01D71_68
👤 贵州师范大学
📅 2017-10-27
本发明公开了一种抗污染膜的制备方法,包括:(1)制备形成NPC‑Ag复合材料;(2)将所述NPC‑Ag复合材料共混至膜材料中以形成所述抗污染膜。本发明通过将NPC‑Ag共混至膜材料中,从而能够提高纳米Ag在膜材料中的结合力,防止其脱落,同时NPC的使用使得Ag能够均匀的分布在膜材料的表面,防止团聚现象的发生,从而提高膜材料的抗污染性能;本发明的NPC‑Ag混合物的制作方法,能够使得Ag与NPC的混合更加均匀,同时通过高压汞灯的照射能够使得Ag+向Ag0高效稳定还原,有效控制还原过程中的粒径生长;在本发明的制备方法中超声和甲醇的使用能够极大地提高NPC粉末在液相中的分散度,从而利于与AgNO3的混合。
📄 2021104257541
📂 B01D71_68
👤 江苏理工学院
📅 2021-04-20