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
本发明涉及一种具有光催化性能的凹凸棒石‑类石墨相氮化碳复合陶瓷中空纤维微滤膜及其制备方法。将凹凸棒石‑类石墨相氮化碳复合材料颗粒加入溶剂中,制得聚醚砜铸膜液,铸膜液通过纺丝头挤出,经过一段空气间隙后进入凝固浴固化成型,经过烧结得到具有光催化性能的凹凸棒石‑类石墨相氮化碳复合陶瓷中空纤维微滤膜。该中空纤维微滤膜由纤维状的凹凸棒石和具有光催化性能的类石墨相氮化碳聚合物共同组成,利用类石墨相氮化碳的光催化性能可以实现光催化和膜分离过程的耦合;由于类石墨相氮化碳聚合物通过化学键合作用均匀分散固载在膜层的凹凸棒石表面,有效避免了颗粒状类石墨相氮化碳在独自使用过程中易团聚、难分离及难重复使用等不足。
📄 2017102390513
📂 B01D71_02
👤 淮阴师范学院
📅 2017-04-13
本发明涉及标识牌覆膜设备技术领域,提供了一种标识牌自动化覆膜装置,包括工作台,所述工作台上设有放膜辊、收膜辊、切料板和用于输送标识牌的输送带,膜卷安装在放膜辊上,膜卷包括离型纸和间隔设置在离型纸上的贴膜,离型纸一端经导向辊绕设到切料板前端后,再经导向辊连接到收膜辊上,所述工作台上设有供拉膜机构滑动的导轨机构,所述拉膜机构包括拉膜电机,本发明克服了现有技术的不足,设计合理,结构紧凑,切板将离型纸和贴膜分离,夹头配合切板将贴膜的前端夹住,压头将贴膜的端部压到标识牌的前端上,标识牌向前运动使得贴膜贴到标识牌上,自动化完成了标识牌的贴膜过程,提高了工作效率,降低了劳动成本。
📄 2024101202682
📂 B29C63_02
👤 江苏玄博智能标识科技有限公司
📅 2024-01-29
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
本发明提供了一种多巴胺插层共聚氧化石墨烯纳滤膜的制备方法和应用。所述制备方法包括:(1)将氧化石墨烯分散在水中,超声使其分散均匀,得到氧化石墨烯水分散液;(2)取氧化石墨烯水分散液,真空抽滤至聚砜超滤膜表面,然后室温下稳定1‑2小时,得到GO膜;(3)再将多巴胺溶液真空抽滤至GO膜内层,得到dGO膜;(4)然后将引发剂抽滤至dGO膜,原位引发多巴胺聚合;(5)将步骤(4)得到的膜在40‑70℃下进行真空干燥,以促进多巴胺的进一步聚合,从而得到多巴胺插层共聚的石墨烯纳滤膜,该纳滤膜使用寿命长,能应用于膜分离错流装置。本发明提供了所述多巴胺插层共聚氧化石墨烯纳滤膜在分子量300以上的染料脱盐中的应用,具有良好的分离效果。
📄 2018115432650
📂 B01D71_74
👤 浙江工业大学
📅 2018-12-17
本发明公开了一种基于离子液体支撑液膜分离亚麻酸甲酯的装置和方法,所述装置包括膜反应器、剥离相输送泵、剥离相罐、原料相输送泵和原料罐,原料罐内盛有含亚麻酸甲酯的原料液,剥离相罐内盛有剥离溶剂;膜反应器内部设有离子液体支撑液膜,离子液体支撑液膜将膜反应器分隔为上、下两个膜腔;上膜腔的进液口通过剥离相输送泵和剥离相罐由管路连接至上膜腔的出液口,形成剥离相管路循环系统;下膜腔的进液口通过原料相输送泵和原料罐由管路连接至下膜腔的出液口,形成原料相管路循环系统。本发明采用以Ag+作为载体的离子液体膜液浸润亲水性基膜为离子液体支撑液膜,可实现连续化从植物油甲酯中分离得到高纯度的亚麻酸甲酯。
📄 2019102579308
📂 B01D11_04
👤 浙江工业大学
📅 2019-04-01
一种富氧除二氧化碳带余热回收的新风系统,包括空气混合模块(I)、过滤净化模块(II)、空压模块(III)、空气热交换模块(IV)、湿度调节模块(V)、排风模块(VI)、分流加压模块(VII)和膜分离模块(VIII);空气混合模块(I)与过滤净化模块(II)连接,过滤净化模块(II)与空压模块(III)连接,空压模块(III)和排风模块(VI)均与空气热交换模块(IV)连接,空气热交换模块(IV)分别与湿度调节模块(V)、分流加压模块连接,分流加压模块与膜分离模块连接。本发明通过膜分离将室内空气富氧和除二氧化碳来稳定室内正常氧气和二氧化碳浓度,同时回收废气余热并减少新鲜空气供风量以降低能耗。
📄 2019111406045
📂 F24F7_007
👤 浙江工业大学
📅 2019-11-20
本发明公开了一种焦耳加热式氨分解多孔泡沫填充膜反应器,包括防爆腔,本发明采用金属钯膜作为透氢膜,选用钴钼氮化物作为高效催化剂,催化剂均匀分布于碳化硅泡沫之中,碳化硅泡沫同时充当焦耳加热基板的角色,碳化硅泡沫的两端分别连接至正负电极,通过施加电压实现催化剂床层的快速加热,在反应器的运行过程中,氨气首先通过换热器进行预热,随后进入膜反应器进行分解,生成氢气、氮气以及未反应的氨气混合气体,这些气体在通过钯膜分离后,可得到纯度高达99.999%的高纯氢气。本发明的装置将加热、制氢和提纯三个步骤整合于一体,有效减少了热量在传递过程中的损失,并且钯膜还促进了化学反应平衡向产氢方向的移动,从而提高了氨分解的转化率。
📄 2024116139446
📂 B01J19_24
👤 浙江工业大学
📅 2024-11-13
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
本发明公开一种Pebax碳膜及其制备方法和在H2/CO2分离中的应用。Pebax作为一种具有介于热塑性弹性体和橡胶体的聚酰胺,其聚合物膜本身表现出优异的气体选择性。Pebax具有很高的热稳定性和产碳率,作为碳膜的前驱体是一种合适的选择。多酚类物质可以增强Pebax与基底的相互作用,其在煅烧过后依旧保持一个完整的结构,并且提供局部缺陷空位结构,这有利于氢气的传输,赋予了它在氢气二氧化碳分离方面的巨大潜力。本发明性能改善的同时,也有效的提升了所制备碳膜的抗老化性能,操作步骤简单,为氢气膜分离材料的制备提供了一种新思路。
📄 2023107036408
📂 B01D71_02
👤 浙江工业大学
📅 2023-06-14
本发明公开了一种提高碱回收白液苛化率的方法,所述方法为:将碱回收炉燃烧的熔融物溶入水后形成的绿液静置澄清后,取上层清液即为澄清绿液,经微滤膜分离得到精绿液;将添加剂加入精绿液中,再加入细石灰乳进行消化反应后过滤,所得沉淀物用稀白液洗涤至pH为7.5~9.0,获得细碳酸钙溶液;将细碳酸钙溶液与添加剂分别加入澄清绿液中,再加入细石灰乳进行苛化反应后,经过真空预挂机固液分离,即制得白液;通过消化苛化分离的方式生成细化氢氧化钙颗粒,再采用螺旋挤压过滤的形式,并结合引晶法和晶型控制技术培养碳酸钙晶种,最后将晶核注入绿液中发生苛化反应,这些措施极大地提高了苛化效果,其中苛化率可达到90%以上。
📄 2018116356387
📂 C01F11_18
👤 浙江工业大学
📅 2018-12-29
本申请公开了一种环保的二元碳酸盐循环反应体系,包括反应系统、喷淋系统、输送泵、过滤器和膜分离器,所述反应系统包括反应釜。反应釜中盛有熔盐,反应釜上部设有生物质进料口、熔盐进口、气化剂进口和热解气出口,反应釜侧壁上部设有溢流口,反应釜内的熔盐液面稍高于溢流口;反应釜的溢流口通过溢流管与喷淋系统连接,反应釜内反应产生的活性炭可随熔盐一并溢流进入喷淋系统,喷淋系统喷淋清水进行洗涤处理,过滤,湿活性炭滤渣经干燥即得活性炭产品,滤液经膜分离器淡化处理后,所得浓盐溶液回用于反应釜。本发明实现反应体系中水蒸汽及熔盐的循环使用,强化反应、简化工艺的同时,具有环保节能、无消耗的优点。
📄 202011095973X
📂 C10J3_57
👤 浙江工业大学
📅 2020-10-14