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15 件在售专利
本发明涉及一种疏水陶瓷复合膜及其制备方法,属于膜分离技术领域。本发明的疏水陶瓷复合膜,包括陶瓷基膜,所述陶瓷基膜表面由内向外依次设置有硅烷偶联层、粘结剂层、疏水聚合物层;所述疏水聚合物层为聚四氟乙烯;所述陶瓷基膜、硅烷偶联层、粘结剂层、疏水聚合物层的质量比为1:0.001‑0.005:0.01‑0.05:0.001‑0.01:0.05‑0.1。本发明的疏水陶瓷复合膜材料,聚合物与相邻层及载体之间以共价键方式连接在一起,聚合物不易从载体脱落,涂层材料稳定性高,更适于工业使用。
📄 2017107091700 📂 B01D71_76 👤 河南科技大学 📅 2017-08-17
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本发明公开了一种CoIPA/PVDF中空纤维膜及其制备方法与应用。所述的制备方法为:将PVDF中空纤维膜置于去离子水中,超声洗涤后,浸渍于2~5mol/L氢氧化钠溶液中,在80~150℃条件下加热2~5h,然后将所述的PVDF中空纤维膜取出置于2~5mol/L盐酸溶液中浸泡2~5h,得到改性的PVDF中空纤维膜;将间苯二甲酸和乙酸钴溶于甲醇溶液中,超声均匀后得到混合液,将所述的混合液倒入高压反应釜中,再将改性后的PVDF中空纤维膜垂直放置于反应釜中完全浸渍于混合液中,在120~180℃条件下反应12~48h,反应完成后,将处理后的PVDF中空纤维膜取出,洗涤干燥得到CoIPA/PVDF中空纤维膜。本发明所述的CoIPA/PVDF中空纤维膜对于乙烯/乙烷、H2/CO2、H2/CH4等气体具有良好的选择性。
📄 201910810122X 📂 B01D71_76 👤 浙江工业大学 📅 2019-08-29
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本发明公开了一种高通量高脱盐率混合基质反渗透膜及其制备方法与应用,所述的反渗透复合膜由聚砜支撑膜和功能层组成,所述的功能层以间苯二胺为水相单体,以均苯三甲酰氯为油相单体,掺杂材料为酰氯基团封端超支化聚合物,通过界面聚合于支撑膜上。本发明使用简单易行的处理工艺,选取了一种超支化聚合物(Hyperbranched polymer),通过将其功能化使其可以参与界面聚合,将其用于制备混合基质反渗透膜,得益于该超支化聚合物本身高度枝化的结构,混合基质反渗透膜的聚酰胺层网状孔数量增多,减小了水的传质阻力,使得所制备的混合基质反渗透膜在保持较高盐截留率的基础上,提高了水通量。
📄 2019103461816 📂 B01D71_76 👤 浙江工业大学 📅 2019-04-26
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本发明公开了一种MIL‑101@PIM‑1复合渗透汽化膜及其制备方法和用途。所述的制备方法为:将PIM‑1溶于有机溶剂A中,搅拌至均匀,得到混合液A;将MIL‑101(Cr)溶于DMF中,得到浓度为混合液B;将PDMS溶于正庚烷中,得到混合液C,然后向混合液C中加入正硅酸乙酯和二丁基二月桂酸锡,得到混合液D;再将混合液B与混合液D混合均匀得到MIL‑101@PIM‑1/聚合物混合溶液;将聚合物底膜浸渍在所得MIL‑101@PIM‑1/聚合物混合溶液中,然后取出在室温下晾干,在80℃下固化交联,得到MIL‑101@PIM‑1/聚合物复合渗透汽化膜,用于渗透汽化过程分离醇水混合物。本发明采用了新型MOF材料MIL‑101混入PIM‑1与传统渗透汽化材料中,降低了金属有机骨架颗粒与与聚合物间的界面缺陷,提高了膜的渗透通量和分离效果,制备方法简单。
📄 2019108098142 📂 B01D71_76 👤 浙江工业大学 📅 2019-08-29
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本发明公开了一种两亲性氧化石墨烯改性超薄复合纳滤膜及其制备方法与应用。所述的制备方法为:将两亲性的氧化石墨烯分散于水溶液中得到两亲性的氧化石墨烯分散液,然后将所述的两亲性的氧化石墨烯分散液和哌嗪的水溶液混合得到水相,然后将油相均苯三甲酰氯的正己烷溶液加入到所述的水相中,界面处发生聚合反应,生成超薄膜;将超滤膜底膜放置在界面处与制得的超薄膜贴合,然后取出覆有超薄膜的超滤膜底膜进行干燥,得到两亲性氧化石墨烯改性超薄复合纳滤膜。本发明将两亲性的氧化石墨烯引入了界面聚合的过程中,利用水油两项的界面性质在界面聚合反应的同时将两亲性氧化石墨烯包裹在内,制备了具有较强亲水性的膜,显著提高了纳滤膜的通量。
📄 201910810789X 📂 B01D71_76 👤 浙江工业大学 📅 2019-08-29
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本发明涉及高分子材料领域,具体公开了一种兼具一价阴离子选择性和耐溶剂性阴离子交换膜,采用溴化聚苯醚为主链,添加交联剂,构筑三维交联网络,主链与交联剂彼此纠缠形成致密的膜结构从而制备高热、机械和尺寸稳定性的耐有机溶剂离子交换膜。同时在主链上加入侧链使聚合物荷电从而使制备的离子交换膜具有高一二价分离性能。该均质结构离子交换膜结构有利于电渗析过程长周期运行的稳定性。本发明制备的交联型含咪唑结构阴离子交换膜具有良好的离子传导率、良好的单价阴离子选择性、良好的耐溶剂性能等优点,特别是在电渗析应用离子资源回收等领域具有广阔的应用前景。
📄 2023103537192 📂 B01D71_76 👤 浙江工业大学 📅 2023-04-04
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本发明公开了一种界面微流法制备超薄复合膜的制备方法,所述的方法为:将预处理的中空纤维超滤膜浸渍在盛有哌嗪的水溶液中,然后向所述的中空纤维超滤膜中通入均苯三甲酰氯的正己烷溶液,持续通入15~180s,发生聚合反应,所述的中空纤维超滤膜的内表面生成超薄的聚酰胺层,然后用正己烷溶剂清洗覆有聚酰胺层的中空纤维超滤膜的内表面,再进行干燥后得到超薄复合膜。本发明并非相继在膜的一侧放上哌嗪与酰氯,而是在膜的内外两侧放置,从而在膜的界面处合成了超薄的聚酰胺层,大大提高了水通量,避免了膜的转移,制备超薄膜的同时无明显缺陷,而且原料可回收,减少了浪费。
📄 2019108107885 📂 B01D71_76 👤 浙江工业大学 📅 2019-08-29
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本发明提供了一种共混改性聚砜荷电纳滤膜的制备方法及所得膜,包括在酸性条件下,以氯化锆与2‑氨基对苯二甲酸为原料,制备UiO‑66‑NH2和UiO‑66‑NH3+粉末,采用共混的方法制备选择性机制膜。本发明的技术方案,提供了共混改性聚砜荷电纳滤膜的制备方法,该纳滤膜是通过制备UiO‑66‑NH2和UiO‑66‑NH3+粉末,将其采用共混的方法制备改性纳滤膜,以此使改进膜的水通量和截留率,同时赋予纳滤膜对正负电荷选择性截留的特性。本发明的技术方案技术简单、操作简便,全程无高温高压,同时能够有效的避免膜表面自组装改性方法的稳定性差的问题;本发明制备的纳滤膜稳定性好的同时,兼备可选择性的截留回收染料的功能,能够在低压高浓度下快速分离染料废水,且对有机试剂具有很强的耐受性能。
📄 2020100101046 📂 B01D71_76 👤 青岛科技大学 📅 2020-01-06
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本发明属于复合膜材料技术领域,具体涉及一种可用于去除水体中多类污染物的超亲水复合膜的制备方法及应用;制备方法包括如下步骤:通过一步溶剂热法制备双金属有机骨架材料FeZr‑MOF;将FeZr‑MOF粉体分散于合适溶剂中,混匀,加入聚偏氟乙烯和聚乙烯吡咯烷酮,30‑80℃水浴条件下搅拌,得到均匀混合的铸膜液,经超声脱泡处理后,采用非溶剂致相分离法制备FeZr‑MOF/PVDF复合膜;然后,在其表面原位聚合聚苯胺涂层,获得PANI/FeZr‑MOF/PVDF复合膜。本发明所述的一种可用于去除水体中多类污染物的超亲水复合膜在油水分离、去除水中抗生素和铬离子等方面具有较好的效果。
📄 2022116062021 📂 B01D71_76 👤 浙江理工大学 📅 2022-12-14
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本申请的实施例公开了一种超滤膜及其制备方法和应用。所述超滤膜包括多孔道支撑层和位于所述多孔道支撑层外表面上的功能层;其中,所述多孔道支撑层包含热熔型树脂和聚四氟乙烯分散树脂,所述功能层包含由亲水性胶体微球以点阵形式排布在所述多孔道支撑层的外表面而形成的亲水性胶体晶体结构。本申请的超滤膜中的多孔道支撑层和功能层形成了层级过滤,亲水性胶体晶体结构中大小一致的相邻微球间的纳米级空隙可实现超滤级别的截留,其中亲水性胶体晶体结构的亲水性不仅可提高超滤膜的抗污染性,还可以有效解决截留率与水通量间的“Trade‑off”效应。
📄 2022110206490 📂 B01D71_76 👤 浙江理工大学 📅 2022-08-24
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本发明属于分离膜制备领域,特别涉及一种抗污染的硅钛共聚复合膜的制备方法及应用。本发明将钛源前驱体与硅源前驱体原位共聚形成硅钛聚合溶胶,通过高温煅烧在多孔无机撑体表面形成硅钛共聚复合膜。原位共聚使氧化钛与氧化硅形成均匀稳定的Ti-O-Si杂化网络结构,同时解决了一般掺杂改性中TiO2在基质中分散不均匀的问题。原位共聚形成的硅钛复合膜在水处理,如脱盐中表现出很好的抗污染性能和分离性能。
📄 2019101673054 📂 B01D71_76 👤 常州大学 📅 2019-03-06
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本发明属于膜材料制备领域,特别涉及一种硅氟杂化共聚膜的制备方法及应用。首先以氟基三乙氧基硅烷(TEFS)和甲基三乙氧基硅烷(MTES)作为硅源前驱体,通过溶胶‑凝胶技术制备TEFS/MTES含氟有机杂化硅溶胶;然后在多孔无机陶瓷支撑体上涂覆SiO2‑ZrO2溶胶形成过渡层,最后在过渡层上涂覆TEFS/MTES溶胶,煅烧制备得到硅氟杂化共聚膜。将硅氟杂化共聚膜应用于乙酸/水的分离中,该膜对乙酸表现出优异的渗透选择性。
📄 2019101671415 📂 B01D71_76 👤 常州大学 📅 2019-03-06
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发明 已授权

一种疏水陶瓷复合膜及其制备方法

2017107091700 · 河南科技大学
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发明 已授权

一种CoIPA/PVDF中空纤维膜及其制备方法与应用

201910810122X · 浙江工业大学
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发明 已授权
发明 已授权

一种MIL-101@PIM-1复合渗透汽化膜及其制备方法和用途

2019108098142 · 浙江工业大学
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发明 已授权
发明 已授权
发明 已授权

一种界面微流法制备超薄复合膜的制备方法

2019108107885 · 浙江工业大学
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发明 已授权

一种共混改性聚砜荷电纳滤膜的制备方法及所得膜

2020100101046 · 青岛科技大学
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发明 已授权
发明 已授权

一种超滤膜及其制备方法和应用

2022110206490 · 浙江理工大学
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