[发明专利]一种亲水改性聚丙烯腈分离膜、制备方法及应用在审

专利信息
申请号: 201810238302.0 申请日: 2018-03-22
公开(公告)号: CN108499376A 公开(公告)日: 2018-09-07
发明(设计)人: 孙世鹏;贾添智;琚晓晖;夏前程;樊凡;季铭;陆天丹;邢卫红 申请(专利权)人: 南京工业大学;南京膜材料产业技术研究院有限公司
主分类号: B01D71/42 分类号: B01D71/42;B01D61/14;B01D67/00;C02F1/44
代理公司: 南京正联知识产权代理有限公司 32243 代理人: 邓唯
地址: 210009 江*** 国省代码: 江苏;32
权利要求书: 查看更多 说明书: 查看更多
摘要: 发明涉及一种新型共混亲水膜的制备方法来解决膜亲水性不足问题,以得到性能良好的亲水膜。本发明的技术构思是通过在聚丙烯腈材料中共混磺化高分子材料以提升亲水性,将共混后的聚合物溶液涂覆与玻璃板上,最后将载有溶液的玻璃板浸入凝固浴中致其相变成膜。该方法通过在铸膜液中增加亲水性基团,实现了永久性的亲水性改良,实现亲水性的可控调节。本发明不使用任何添加剂,不采用任何后处理手段,提升了膜的亲水性,增加了水通量。通过对基膜的改性,改善了基膜与选择层的结合性,提升了选择层的截留性能和通量。制备工艺简单成本低廉,制得的亲水膜具有较大水通量和较高截留率。
搜索关键词: 亲水性 亲水膜 玻璃板 选择层 共混 基膜 通量 制备 磺化高分子材料 聚丙烯腈材料 聚合物溶液 亲水性基团 后处理 浸入 简单成本 截留性能 聚丙烯腈 亲水改性 制备工艺 分离膜 截留率 结合性 凝固浴 水通量 铸膜液 改性 可控 涂覆 添加剂 改良 应用
【主权项】:
1.一种亲水改性聚丙烯腈分离膜,其特征在于,包括如下组分:聚丙烯腈、磺化聚醚腈、添加剂,重量比是10~20:1~5:12~18。
下载完整专利技术内容需要扣除积分,VIP会员可以免费下载。

该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于南京工业大学;南京膜材料产业技术研究院有限公司,未经南京工业大学;南京膜材料产业技术研究院有限公司许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服

本文链接:http://www.vipzhuanli.com/patent/201810238302.0/,转载请声明来源钻瓜专利网。

同类专利
  • 一种超净水过滤膜的制备方法-201710681727.4
  • 杨红军;张骞;徐卫林;肖杏芳;庄燕;翁雅雪 - 武汉纺织大学
  • 2017-08-10 - 2019-09-24 - B01D71/42
  • 本发明涉及一种超净水过滤膜的制备方法,属于环境工程领域。本发明的制备方法在溶解于有机溶剂的高分子材料溶液加入一定比例的活性炭颗粒,采用定向冻结技术控制冰晶生长方向,形成规整的结构。冻结后的水相高分子材料溶液在真空低温环境下冷冻干燥形成中空纤维阵列结构,提高了过滤效率。本发明中有机溶剂选择高冰点的有机溶剂,大大缩短冻结时间,避免能源的损耗,且本发明的制备方法工艺简单,成本低廉;本发明方法结合活性炭的吸附性能制备的超净水过滤膜具有均匀的孔径,可广泛应用于化工、石油、轻工、日化等领域。
  • 一种基于天然高分子的中空纤维复合纳滤膜及其制备方法-201710071168.5
  • 徐志康;杜勇;郭毅;邱文泽;仲启智;张郗;何蔼 - 浙江大学
  • 2017-02-09 - 2019-09-20 - B01D71/42
  • 本发明公开了一种基于天然高分子的中空纤维复合纳滤膜及其制备方法,其中,制备方法包括:将表面带有氨基的中空纤维支撑膜的外表面浸入含有天然高分子的水溶液A中,将含有凝固剂的水溶液B注入中空纤维支撑膜内部,扩散0.1~60min后取出,排干中空纤维支撑膜表面的溶液;将排干表面溶液的中空纤维支撑膜在交联剂的作用下进行交联得到基于天然高分子的中空纤维复合纳滤膜。本发明的中空纤维复合纳滤膜的选择性分离层是由天然高分子化合物制备的,且制备过程中只使用水作为溶剂,具有显著的绿色环保的特点。
  • 一种多壁碳纳米管-聚丙烯腈(MWCNT-PAN)复合超滤膜及其制备方法-201910414032.9
  • 李文国 - 李文国
  • 2019-05-17 - 2019-08-20 - B01D71/42
  • 本发明涉及改性超滤膜的制备领域,具体涉及一种多壁纳米管‑聚丙烯腈(MWCNT‑PAN)复合超滤膜及其制备方法;一种多壁纳米管‑聚丙烯腈(MWCNT‑PAN)复合超滤膜,包括如下重量份配比的原料:膜基材14~17份、酸化多壁碳纳米管/Fe3O4/SiO2 0.1~1.0份、溶剂72~75份、致孔剂12~15份和阴性表面活性剂0.05~0.3份。本发明制得的多壁纳米管‑聚丙烯腈(MWCNT‑PAN)复合超滤膜,不但能够去除水中的有害重金属离子,如Cr3+、Pb2+、Zn2+等,还具有机械性能强、抗污性能优异、水通量高、截留率优良且使用周期长等优点。
  • 一种超分子聚合物纳滤膜及其制备方法-201610708212.4
  • 邓慧宇;邓兆龙;陈庆春;张小广;刘兴;段龙繁;陈荣;那兵 - 东华理工大学
  • 2016-08-23 - 2019-07-26 - B01D71/42
  • 本发明公开了一种超分子聚合物纳滤膜及其制备方法。该纳滤膜以超滤膜为基膜,以超分子聚合物、共价型阳离子聚电解质为组装物,采用动、静态混合层层自组装的方法制备而成,其中超滤膜荷负电,截留分子量小于7万;超分子聚合物为配位型超分子聚合物。通过调整过渡金属离子种类、金属离子与配体的配比、浓度、超分子聚合物的浓度、共价型阳离子聚电解质的类型、组装层数、基膜的种类等可方便地调节纳滤膜的结构,制备得到适应不同需求的纳滤膜,整个组装过程所用溶剂均为水,制备过程绿色环保。
  • 一种氧化石墨烯复合膜的制备方法及应用-201910179050.3
  • 刘阳;张新波;温海涛;祁丽;张丹;马婵娟 - 天津城建大学
  • 2019-03-11 - 2019-05-17 - B01D71/42
  • 本发明涉及氧化石墨烯复合膜的制备方法,制备方法包括如下步骤:S1制备水解的聚丙烯腈膜;S2制备聚乙烯亚胺溶液;S3制备氧化石墨烯溶液;S4自组装过程:S401)、将水解的聚丙烯腈膜浸入到加入了NaCl水溶液的聚乙烯亚胺溶液中,浸泡10~40min,取出后用去离子水冲洗多次,此过程为0.5个组装层数;S402)、将冲洗后的聚丙烯腈膜浸入到加入了NaCl水溶液的氧化石墨烯溶液中,浸泡10~40min,取出后用去离子水冲洗多次,此过程为0.5个组装层数;S403)、依据设定,交替重复以上a、b过程,组装出目标层数。本发明能够用来截留水中的离子和小分子染料,并获得较高截留率和水通量。
  • 一种功能性石墨烯聚丙烯腈中空纤维膜及其制备方法-201910135772.9
  • 刘少华;林忠义 - 常州兴烯石墨烯科技有限公司
  • 2019-02-22 - 2019-05-10 - B01D71/42
  • 本发明公开了一种功能性石墨烯聚丙烯腈中空纤维膜及其制备方法,其原料包含:聚丙烯腈粉20%~50%,氧化石墨烯溶液0.1%~15%,改性剂0.1%~1%,致孔剂10%~20%,溶剂30%~60%。制备方法包含:步骤1,称取原料;步骤2,制备功能性石墨烯浆料;步骤3,将浆料和改性剂加入DMF溶剂中,加入聚丙烯腈粉、致孔剂,制备铸膜液;步骤4,将铸膜液加入到反应釜中,采用干湿法纺丝,纺出膜丝先经过空气通道,再进入凝固浴,经水洗后于室温下浸泡在去离子水萃取浴中;步骤5,将产物在水浴中进行两次拉伸,再进行干燥。本发明制备的纤维膜强度高,过滤效率高,能够去除水中的细菌和病原体。
  • 一种聚丙烯腈纳米纤维多孔膜及其制备方法-201811572039.5
  • 李良彬;陈鑫;孟令蒲;王道亮;陈威 - 中国科学技术大学
  • 2018-12-21 - 2019-04-05 - B01D71/42
  • 本发明提供了一种聚丙烯腈纳米纤维多孔膜的制备方法。本发明采用简单的刮膜法进行聚丙烯腈膜的制备,其中,速冻是高致密度、小孔径铸片制备的决定性因素。高的过冷度诱导铸膜液体系相分离和凝胶化的快速发生,同时低温冷冻能够快速固化铸膜液体系发生相分离和凝胶所产生的结构,避免大孔的生长,最终得到高致密度、小孔径铸片,最终,双向拉伸诱导纤维的生成和拉伸扩孔机制是最终形成聚丙烯腈纳米纤维膜结构。本发明提供的聚丙烯腈纳米纤维多孔膜的制备方法工艺简单、可产业化,并且制备得到的多孔膜孔隙率高,透气性好。
  • 一种反应性电化学阴极膜的制备方法-201610485479.1
  • 李晓惠;吴丽红;田亚赛;杨芳;兴虹;许艳广 - 辽宁科技学院
  • 2016-06-24 - 2019-03-22 - B01D71/42
  • 本发明公开了一种反应性电化学阴极膜的制备方法,涉及电催化复合膜领域。该方法包括:以聚丙烯腈基碳纤维布为基底,高分子有机聚合物为膜基质,氧化石墨烯为共混填料,通过共混‑浸没沉淀相转化法制膜,成膜后通过湿法浸泡在膜内负载铁离子。膜内负载的铁离子作为膜‑电芬顿一体化耦合系统的Fe2+源并通过膜阴极上的负电位实现Fe2+的原位电还原再生,利用改性膜上聚丙烯腈基碳纤维布的两电子氧还原阴极电催化特性为膜‑电芬顿一体化耦合系统提供H2O2源,从而实现对绝缘惰性的有机高分子聚合物膜进行电化学反应性改性,变传统均相电芬顿为在膜内发生的异相电芬顿。本发明方法简单,解决了传统电芬顿原水需要大量加酸、加Fe2+的技术缺陷。
  • 一种正渗透膜的制备方法-201710626789.5
  • 徐志伟;孙晚莹;钱晓明;石睫;滕堃玥;周宝明;王维;邓辉 - 天津工业大学
  • 2017-07-24 - 2019-02-01 - B01D71/42
  • 本发明公开了一种正渗透膜的制备方法。一种高效缓解正渗透膜内浓差极化的方法。本发明在支撑层中引入具有磁性的纳米材料,并通过在制膜过程中引入磁场,诱导纳米材料向膜表面迁移,从而使被包埋在支撑层内部的纳米材料迁移到表层的有效位置,只需加入极少量的纳米材料便可高效地降低正渗透膜的结构系数,大大缓解内浓差极化现象,节省了纳米材料的用量,并能大幅度降低制膜成本,有利于产业化的实现。
  • 一种亲水改性聚丙烯腈分离膜、制备方法及应用-201810238302.0
  • 孙世鹏;贾添智;琚晓晖;夏前程;樊凡;季铭;陆天丹;邢卫红 - 南京工业大学;南京膜材料产业技术研究院有限公司
  • 2018-03-22 - 2018-09-07 - B01D71/42
  • 本发明涉及一种新型共混亲水膜的制备方法来解决膜亲水性不足问题,以得到性能良好的亲水膜。本发明的技术构思是通过在聚丙烯腈材料中共混磺化高分子材料以提升亲水性,将共混后的聚合物溶液涂覆与玻璃板上,最后将载有溶液的玻璃板浸入凝固浴中致其相变成膜。该方法通过在铸膜液中增加亲水性基团,实现了永久性的亲水性改良,实现亲水性的可控调节。本发明不使用任何添加剂,不采用任何后处理手段,提升了膜的亲水性,增加了水通量。通过对基膜的改性,改善了基膜与选择层的结合性,提升了选择层的截留性能和通量。制备工艺简单成本低廉,制得的亲水膜具有较大水通量和较高截留率。
  • 一种含多羟基的亲水性聚丙烯腈纳滤膜的制备方法-201610414937.2
  • 赵孔银;王晓辉;魏梦梦;刘亮;秦志;李金刚;武辉;魏俊富 - 天津工业大学
  • 2016-06-12 - 2018-07-27 - B01D71/42
  • 针对高分子膜材料几乎全部来源于不可再生的石化资源,传统制膜过程用到大量难回收的有机溶剂和致孔剂,膜孔径分布较宽且膜容易污染等问题,本发明以金属氯化物盐水溶液为溶剂,设计制备一种含多羟基的亲水性聚丙烯腈纳滤膜。首先通过含多羟基的高分子均相接枝聚丙烯腈得到铸膜液,然后将其放入凝固浴中,金属离子和氯离子逐渐扩散到凝固浴中,含多羟基的高分子和聚丙烯腈发生相转变成膜。金属离子和氯离子起到致孔的作用,而含多羟基的高分子和聚丙烯腈发生微相分离,在其界面也形成亲水的通道。该过滤膜制备工艺简单,用时少,成本低,膜可望应用于精细分离、蛋白质分离、污水处理等领域。
  • 聚乙烯亚胺-海藻酸钠/二氧化硅超薄杂化膜及制备和应用-201610047724.0
  • 姜忠义;刘冠华;程暄暄;邢瑞思;余骁航;高博鑫;潘福生 - 天津大学
  • 2016-01-25 - 2018-07-20 - B01D71/42
  • 本发明公开了一种聚乙烯亚胺‑海藻酸钠/二氧化硅超薄杂化膜,该超薄杂化膜厚度为80~370nm,由聚乙烯亚胺‑海藻酸钠有机部分与二氧化硅无机部分构成。其中,硅酸钠浓度为1‑15m mol/L,聚乙烯亚胺、海藻酸钠硅酸钠混合物溶液的pH为8,重复组装次数为2‑10。其制备过程包括:聚丙烯腈超滤膜水解;配制聚乙烯亚胺溶液,海藻酸钠硅酸钠溶液,并用HCl调pH;聚乙烯亚胺溶液,海藻酸钠硅酸钠溶液的交替组装。本发明超薄杂化膜的制备条件温和、绿色环保,制得的膜材料用于渗透蒸发乙醇/水混合体系的脱水,具有较好的渗透通量和分离因子。
  • 一种疏水大孔聚丙烯腈纳米纤维及正渗透膜的制备方法-201711449218.5
  • 许振良;池相宇;张明晓;夏保根 - 华东理工大学
  • 2017-12-27 - 2018-07-06 - B01D71/42
  • 本发明属于膜分离技术领域,涉及一种疏水大孔聚丙烯腈(PAN)纳米纤维正渗透膜的制备方法,(1)配制(CS)的醋酸和水溶液,倾倒在聚丙烯腈纳米纤维上,保持10~20min,完全润湿,自然风干;(2)配制壳聚糖溶液,加入戊二醛溶液交联20min,(3)将交联后的壳聚糖溶液倾倒在步骤(1)的纳米纤维上,保持10~20min,完全润湿,自然风干;(4)界面聚合分两相;(5)先用水相溶液润湿聚丙烯腈(PAN)纳米纤维膜,保持1~5min,倒出多余溶液,自然风干;(6)将油相浸没纳米纤维膜,保持1~5min,倒出多余溶液,将膜热处理,再将膜浸泡于水中,空气中常温下自然晾干。本发明方法环境友好、反应条件温和、制备方法简单,解决了疏水大孔纳米纤维界面聚合的问题。
  • 一种壳聚糖纳米纤维基复合滤膜制备的新方法-201610049210.9
  • 王雪芬;华韦康;神领弟;王敏;程诚 - 东华大学
  • 2016-01-25 - 2018-06-26 - B01D71/42
  • 本发明提供了一种壳聚糖纳米纤维基复合滤膜制备的新方法,包括:将聚合物材料溶于溶剂中配制成静电纺丝溶液;将壳聚糖和助纺高分子按照一定质量比例溶于溶剂中,并加入一定量可紫外光交联的单体,搅拌均匀,得到静电喷雾溶液;将静电纺丝溶液进行静电纺丝,得到纳米纤维无纺布支撑层;将静电喷雾溶液通过静电喷雾的方法喷涂在纳米纤维无纺布支撑层上形成功能阻隔层,接着进行热压垂熔处理,然后进行紫外光交联固化处理,得到壳聚糖纳米纤维基复合滤膜。本发明采用热压垂熔法结合紫外光交联后处理制备壳聚糖纳米纤维复合膜,避免了传统化学交联剂的使用,充分利用光能,节能环保,制备的壳聚糖纳米纤维基复合滤膜可以高效长久地处理酸性染料废水。
  • 热致相分离法制备聚丙烯腈基微孔膜的方法-201810007099.6
  • 韩娜;谭林立;张兴祥;李玉林;张龙飞 - 天津工业大学
  • 2015-12-11 - 2018-06-15 - B01D71/42
  • 本发明公开了一种丙烯腈基微孔膜的制备方法,包括如下步骤:1)将丙烯腈基二元共聚物或丙烯腈基三元共聚物与稀释剂在140~180℃条件下混合均匀、脱泡得到丙烯腈基共聚物铸膜液;2)将丙烯腈基共聚物铸膜液倒入已预热至150~200℃的模具中压延成形,然后在150~210℃烘箱中脱泡、再经冷却固化、萃取得到所述丙烯腈基微孔膜;或者将丙烯腈基共聚物铸膜液注入柱塞式纺丝机、单螺杆或双螺杆纺丝机中,在150~230℃条件下经中空喷丝头后挤出、固化成形,再经冷却固化、萃取,得到所述丙烯腈基微孔膜。该方法工艺简单,清洁生产,适于工业化实施;同时制得的PAN基微孔膜通透性好,孔隙率高,孔径分布均匀。 1
  • 一种耐溶剂纳滤混合基质膜及其制备方法和应用-201510857024.3
  • 李奕帆;穆文瑞;刘金盾;王景涛 - 郑州大学
  • 2015-11-30 - 2018-06-08 - B01D71/42
  • 本发明属于有机溶剂纳滤技术领域,特别涉及一种在不同极性的溶剂中拥有出色的耐溶剂性能的耐溶剂纳滤混合基质膜及其制备方法和应用。所述膜通过下法获得:在充分吸水后的聚丙烯腈超滤膜表面依次涂覆A溶液和B溶液,干燥后即得所述的耐溶剂纳滤混合基质膜;所述的A溶液为聚多巴胺纳米颗粒分散于聚乙烯亚胺的水相溶液,所述的B溶液为均苯三甲酰氯的有机溶液。本发明制备膜材料的原料丰富,价格低廉,膜制备过程简单,条件温和。所制备的耐溶剂纳滤混合基质膜表现出适宜的分离性能,比纯高分子膜拥有更出色的耐溶剂性能,能够应用在不同极性的溶剂中。
  • 一种窄孔径分布聚丙烯腈纳滤膜的制备方法-201610414879.3
  • 赵孔银;王晓辉;刘亮;魏梦梦;李金刚;秦志;朱敦皖;魏俊富 - 天津工业大学
  • 2016-06-12 - 2018-06-01 - B01D71/42
  • 针对传统制膜过程用到大量难回收的有机溶剂和致孔剂,造成环境污染,膜孔径分布较宽等问题,本发明设计制备一种窄孔径分布聚丙烯腈纳滤膜。以金属氯化物盐水溶液为溶剂,首先通过溶液聚合得到聚丙烯腈铸膜液,然后将其放入水凝固浴中,金属离子和氯离子逐渐扩散到水中,聚丙烯腈发生相转变成膜。离子起到致孔的作用,在聚丙烯腈膜中形成离子致孔的水通道,因此得到的膜孔径分布窄,亲水性好,可解决膜的过滤精度与过滤效率较低的矛盾问题。该过滤膜制备工艺简单,成本低,没有有机废液产生。在0.1MPa压力下,聚丙烯腈过滤膜对分子量为662的直接黄27的截留率达到95%以上,通量为70‑100L/m2h。该过滤膜可望应用于精细分离、染料脱盐、污水处理。
  • 一种复合纳滤分离膜-201711385061.4
  • 张一帆 - 成都锦汇科技有限公司
  • 2017-12-20 - 2018-05-29 - B01D71/42
  • 本发明涉及一种复合纳滤分离膜,属于纳滤膜技术领域。该纳滤膜包括聚丙烯腈15‑20份、二甲基乙酰胺40‑50份、甲乙酮40‑45份、间苯二甲酰氯3‑5份、环己烷95‑100份、甲基间苯二胺5‑8份、OP‑10乳化剂2‑3份、十二烷基磺酸钠1‑3份、硫酸钠3‑5份、去离子水50‑80份。本发明以聚丙烯腈为基膜原料,以二甲基乙酰胺‑甲乙酮为混合溶剂,可以先制备出聚丙烯腈基膜,再以甲基间苯二胺和间苯二甲酰氯分别为水相和油相反应单体,通过界面聚合工艺制备聚酰胺复合纳滤膜。该纳滤膜分离性能优异。
  • 一种金属有机框架化合物/聚丙烯腈的油水乳液分离膜-201711153977.7
  • 薛庆忠;李晖;郭天超;李潇;陶保收;何大亮 - 中国石油大学(华东)
  • 2017-11-20 - 2018-05-04 - B01D71/42
  • 本发明涉及一种金属有机框架化合物/聚丙烯腈的油水乳液分离膜。我们以聚丙烯腈作为原材料,利用静电纺丝技术制备了一种丝径在300纳米左右、且孔隙率极高的纤维膜;然后再通过对其进行水解作用,使纤维表面出现羟基、羧基等官能团;进而可以与亲水性UIO‑66‑NH2上的氨基形成氢键结合和静电吸附,最终制备成具有亲水性多级结构的多孔纤维膜。该多孔纤维膜可以对油水乳液进行高效分离,且具有极低的油粘附性和较高的抗油污性,此外,其制备方法简单易行、安全环保,具有很好的应用价值。
  • 一种聚酯抗凝血血液透析膜及其制备方法-201711020190.3
  • 章青 - 广州青岭医疗器械有限公司
  • 2017-10-27 - 2018-02-27 - B01D71/42
  • 本发明公开了一种聚酯抗凝血血液透析膜,该透析膜以聚酯材料作为主体,含聚酯材料为10‑24份,聚砜5‑9份,聚甲基丙烯酸甲酯4‑9份,蛋白质纤维6‑9份,蛋白质混合材料15‑20份,肽聚糖5‑9份,甘油3‑8份,抗凝剂8‑15份。本发明还公开了一种聚酯抗凝血血液透析膜的制备方法,包含以下步骤S1将制丝材料混合;S2去除气泡;S3混合抗凝血剂;S4纺丝。本发明的抗凝血效果好,柔韧性较强,小分子蛋白质的截留率高。
  • 一种分离抗生素纳滤膜的制备方法-201510500041.1
  • 邵路;张聪;程喜全 - 哈尔滨工业大学宜兴环保研究院
  • 2015-08-16 - 2017-08-08 - B01D71/42
  • 一种分离抗生素纳滤膜的制备方法,在聚丙烯腈基膜表面交联涂覆聚乙烯亚胺(PEI)与没食子酸(GA),制备分离抗生素用纳滤膜。通过本发明制备的表面交联涂覆的纳滤膜具有制备简单,成本较低,反应过程温和,无毒副作用,膜亲水性可调,分离性能突出,渗透通量大且截留率高等优点。适用抗生素的分离,例如头孢氨苄、妥布霉素、克林霉素磷酸脂、阿奇霉素等常见抗生素。
  • 一种基于模板法的单价离子选择性复合膜的制备方法-201510624096.3
  • 邓会宁;卞玲玲;胡柏松;张少峰 - 河北工业大学
  • 2015-09-28 - 2017-07-28 - B01D71/42
  • 本发明为一种基于模板法的单价离子选择性复合膜的制备方法,该方法包括以下步骤第一步,配制含模板离子的聚阳离子电解质水溶液A,以及自组装用聚阴离子电解质水溶液B;第二步,然后将经过预处理的基膜首先浸泡于溶液A中,浸泡完毕后冲洗,然后再浸泡于溶液B,然后同样冲洗,完成两层组装;然后重复进行浸泡,最终组装层数为2-30层;第三步,将层层自组装后的复合膜放入交联剂的溶液中进行交联;第四步,将上述制得的复合膜用稀盐酸等浸泡,最终得到基于模板法的单价离子选择性复合膜。本发明的单价离子选择性膜可以方便地用于海水中单价的钠、钾离子与多价的钙、镁离子的分离,分离性能稳定,适用范围广。
  • 一种正渗透膜的制备方法-201510586139.3
  • 邵路;张聪;程喜全 - 哈尔滨工业大学
  • 2015-09-15 - 2017-04-12 - B01D71/42
  • 一种正渗透膜的制备方法,本发明涉及一种正渗透膜的制备方法。本发明是要解决现有制备正渗透膜的方法复杂、成本高的问题,方法为制备聚丙烯腈溶液,制备聚丙烯腈基膜,制备处理后的聚丙烯腈基膜,制备含有苯胺的超滤基膜,制备复合纳滤膜粗品,浸泡在乙醇水溶液中,再浸泡TRIS中,然后加入聚乙烯亚胺和没食子酸,交联涂覆,得到正渗透膜。本发明中聚乙烯亚胺和没食子酸价格低廉,成本低,二者之间的聚合反应容易发生,副反应可控,条件温和,得到的复合正渗透膜具有良好的分离性能,本发明应用于抗生素的分离、果汁浓缩和海水除盐领域。
  • 一种复合正渗透膜的制备方法-201510388667.8
  • 王艳;熊舒 - 华中科技大学
  • 2015-07-03 - 2017-03-08 - B01D71/42
  • 本发明公开了一种复合正渗透膜的制备方法,用含硅脂肪二胺部分取代多元胺作为水溶液的溶质,先将基膜在水溶液中充分浸泡后取出并除去表面水分,再将基膜的其中一面与有机相溶液接触使得基膜表面发生界面聚合反应,即获得所需复合正渗透膜。本发明通过引入含有二胺和硅氧烷结构的含硅脂肪二胺改善了制备所得的复合正渗透膜的性能,氨基作为活性基团参加界面聚合反应,而硅氧烷极易水解,硅氧基转变成亲水性的羟基,复合正渗透膜的渗透性、亲水性和抗污染性均得到了提高。
  • 一种复合空气过滤膜的制备方法-201510111643.8
  • 杨颖;王曙光;刘芬;金鑫;于仕杰;黎忠孝;梁幸幸 - 清华大学;张家港智能电力研究院有限公司
  • 2015-03-13 - 2017-01-25 - B01D71/42
  • 本发明涉及一种复合空气过滤膜的制备方法,属于空气过滤技术领域。本方法通过静电纺丝的加工方法,在非织造布材料上负载一层高分子聚合物纳米纤维膜材料作为过滤层,然后利用超声波复合的方法在此复合材料的表面再负载一层相同或其他材质的透气性支撑材料,从而构成高效复合空气过滤膜,通过褶裥加工制成打折过滤器。本发明方法制备的高效复合空气过滤膜,其打褶性能好,风阻低,使用寿命长,具有优越的PM0.3~PM10的过滤性,可用于恶劣气候条件下的口罩材料。本方法使低密度的纳米膜提供很好的颗粒过滤性,透气性支撑材料则提供了刚性,使得复合材料易于进行褶裥加工。
  • 一种管道除菌过滤膜-201610707874.X
  • 金建平;陈新阳;金岳仁 - 江苏中纤管道设备有限公司
  • 2016-08-23 - 2017-01-11 - B01D71/42
  • 本发明属于过滤膜制备领域,具体涉及一种管道除菌过滤膜,过滤膜由含银抗菌剂的聚合物A纤维和含锌抗菌剂的聚合物B纤维互相交错组成,制备方法是选择两种能够通过静电纺技术制备出纳米纤维的聚合物,分别与银抗菌剂、锌抗菌剂及溶剂配制成两种纺丝溶液,采用平行电纺,旋转接收装置的方式得到复合纳米纤维膜。本发明制备的过滤膜具有过滤面积大、阻力小、抗腐蚀、耐高温、强度高、可再生、抗菌效果好的优点,制备方法简单,成本低廉,对设备要求低,适合规模化生产。
  • 一种聚丙烯腈中空纤维超滤膜及其制备方法-201610643146.7
  • 陈心笛;郭玉阳;杨兴胜;赵治宁;梁松苗 - 贵阳时代沃顿科技有限公司
  • 2016-08-08 - 2017-01-04 - B01D71/42
  • 本发明涉及膜技术领域,尤其是一种聚丙烯腈中空纤维超滤膜及其制备方法,通过对聚丙烯中空纤维超滤膜采用改性剂a的溶液进行水解处理,使得其表面能够形成活性的亲水基团,并对改性剂a的原料成分采用氢氧化钠、氢氧化钾、氢氧化锂、硫酸,确保在膜表面形成的活性亲水基团能够与改性剂b中的亲水性小分子接枝,使得在膜表面能够通过化学键联接,提高了聚丙烯中空纤维超滤膜的亲水性能,尤其是使得膜的亲水层不会再使用过程中流失,提高了膜的亲水性能的稳定性。
  • 一种抗菌纳滤膜的制备方法-201610709392.8
  • 邓慧宇;邓兆龙;陈庆春;张小广;刘兴;段龙繁;陈荣;那兵 - 东华理工大学
  • 2016-08-23 - 2016-12-07 - B01D71/42
  • 本发明公开了一种抗菌纳滤膜及其制备方法。该纳滤膜以超滤膜为基膜,以ε‑聚赖氨酸等聚阳离子电解质、聚苯乙烯磺酸钠等聚阴离子电解质为组装物,采用动态自组装的方法制备而成。其中超滤膜荷负电,截留分子量小于7万。通过调整ε‑聚赖氨酸的浓度、溶液pH值、聚电解质的种类、组装层数、基膜的种类等可方便地调节纳滤膜的结构,制备得到适应不同需求的纳滤膜。制备过程效率高,组装1.5个双层即可得到分离性能优良的纳滤膜,膜性能稳定,组装溶剂为水,制备过程绿色、无污染。
  • 一种改性聚丙烯腈超滤膜-201610430327.1
  • 魏松 - 安庆市天虹新型材料科技有限公司
  • 2016-06-17 - 2016-08-24 - B01D71/42
  • 本发明公开了一种改性聚丙烯腈超滤膜,其原料按重量份包括:聚丙烯腈40‑50份、醋酸纤维素3‑15份、丙烯腈‑衣康酸共聚物0.3‑1.5份、聚乙二醇5‑10份、聚乙烯醇2‑10份、氯化锂0.1‑2份、氯化钙0.2‑1.5份、纳米氧化锌0.1‑0.8份、可膨胀石墨0.2‑1.5份、多壁碳纳米管0.2‑1份、聚丙烯纤维0.3‑2份、二甲基乙酰胺50‑75份、抗菌剂1‑2份、抗氧剂1‑2份。本发明提出的改性聚丙烯腈超滤膜,其抗菌性能好,抗污性能和热稳定性能优异,水通量高,使用寿命长。
  • 一种抗菌性超滤膜-201610429273.7
  • 魏松 - 安庆市天虹新型材料科技有限公司
  • 2016-06-17 - 2016-08-17 - B01D71/42
  • 本发明公开了一种抗菌性超滤膜,其原料按重量份包括:聚丙烯腈40‑55份、聚乙烯吡咯烷酮5‑15份、无机粒子1‑2.5份、溶剂50‑100份、复合抗菌剂2‑3.5份、抗氧剂0.8‑3份;所述复合抗菌剂由N‑(4‑羟基‑3‑甲氧基苯甲基)丙烯酰胺、2‑甲基丙烯酸羟乙酯、N,N‑二甲氨基甲基丙烯酸乙酯聚合而成。本发明提出的抗菌性超滤膜,其抗菌性能好,抗污性能和热稳定性能优异,使用寿命长。
专利分类
×

专利文献下载

说明:

1、专利原文基于中国国家知识产权局专利说明书;

2、支持发明专利 、实用新型专利、外观设计专利(升级中);

3、专利数据每周两次同步更新,支持Adobe PDF格式;

4、内容包括专利技术的结构示意图流程工艺图技术构造图

5、已全新升级为极速版,下载速度显著提升!欢迎使用!

请您登陆后,进行下载,点击【登陆】 【注册】

关于我们 寻求报道 投稿须知 广告合作 版权声明 网站地图 友情链接 企业标识 联系我们

钻瓜专利网在线咨询

400-8765-105周一至周五 9:00-18:00

咨询在线客服咨询在线客服
tel code back_top