专利名称
主分类
A 农业
B 作业;运输
C 化学;冶金
D 纺织;造纸
E 固定建筑物
F 机械工程、照明、加热
G 物理
H 电学
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公布日期
2023-10-24 公布专利
2023-10-20 公布专利
2023-10-17 公布专利
2023-10-13 公布专利
2023-10-10 公布专利
2023-10-03 公布专利
2023-09-29 公布专利
2023-09-26 公布专利
2023-09-22 公布专利
2023-09-19 公布专利
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专利权人
国家电网公司
华为技术有限公司
浙江大学
中兴通讯股份有限公司
三星电子株式会社
中国石油化工股份有限公司
清华大学
鸿海精密工业股份有限公司
松下电器产业株式会社
上海交通大学
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  • [发明专利]一种丝光沸石膜的制备方法及其应用方法-CN202111166355.4有效
  • 任秀秀;钟璟;徐荣;刘荣;杨胜杰;张琪;郭猛 - 常州大学
  • 2021-09-30 - 2023-10-27 - B01D61/36
  • 本发明属于无机膜分离技术领域,涉及一种丝光沸石膜的制备方法及其应用方法。其技术要点如下:S1、采用浸渍提拉法,将晶种液涂覆在载体上,然后干燥焙烧;S2、将步骤S1得到的含晶种载体和晶化母液置于反应釜内,进行水热合成反应,结束后清洗干燥,得到丝光沸石膜;S3、将合成的丝光沸石膜放入到离子溶液中进行离子交换,离子交换结束后,清洗干燥,得到所述丝光沸石膜。本发明提供的通过对丝光沸石膜的化学改性后处理,将不同阳离子引进丝光沸石的骨架,调节了沸石的亚纳米孔径及水分子的吸附等性质,通过对沸石平衡离子的改性,使得丝光沸石膜在渗透汽化应用中表现了更好的性能。
  • 一种丝光沸石膜制备方法及其应用
  • [发明专利]一种非接触式中空纤维膜渗透量的测量方法和装置-CN201911025120.6有效
  • 张立志;郭欣;何奎 - 华南理工大学
  • 2019-10-25 - 2023-10-13 - B01D61/36
  • 本发明涉及一种非接触式中空纤维膜渗透量的测量方法,包括以下步骤,关闭风扇,在第一容器中加入热水,待中空纤维膜温度稳定后,清空第二容器并开始计时,经过时间段Δt后,对第二容器中的热水进行测量,获得无风渗透热水质量参数;启动风扇,待中空纤维膜温度稳定后,对中空纤维膜进行测量,获得中空纤维膜的温度参数;利用无风渗透热水质量参数和中空纤维膜的温度参数,求得热水在启动风扇测量过程中的总热量损失Q和对流传热量Q;利用Q=Q‑Q和#imgabs0#求得中空纤维膜渗透量W’。本方法可以测量单根中空纤维膜的渗透量,能够更好地探究中空纤维膜接触器在气扫式膜蒸馏过程中的放大效应。本发明还涉及一种非接触式中空纤维膜渗透量的测量装置。
  • 一种接触中空纤维渗透测量方法装置
  • [发明专利]膜蒸馏组件和膜蒸馏装置-CN201980077498.2有效
  • 须贺友规;新井裕之;桥本知孝 - 旭化成株式会社
  • 2019-11-27 - 2023-10-03 - B01D61/36
  • 本发明提供膜蒸馏组件(100),其是具有膜蒸馏用膜滤芯(10)和膜蒸馏用外壳(20)的膜蒸馏组件,膜滤芯(10)具有利用固定用树脂固定有多孔质膜(11)的膜固定部(12),外壳(20)具有外壳主体(30)和外壳盖部(40),膜蒸馏组件(100)具有将膜固定部(12)的外侧面藉由密封用部件(50)支撑于外壳(20)的内侧面的支撑部(60),在支撑部(60)的截面中,设膜固定部(12)的外周的圆当量径为dF(mm)、设固定用树脂的线膨胀系数为kF(1/℃)、设外壳(20)的内周的圆当量径为dE(mm)、设外壳(20)与密封用部件(50)相接的部分处的线膨胀系数为kE(1/℃)时,由下述数学式所表示的值C为30℃以上。#imgabs0#
  • 蒸馏组件装置
  • [发明专利]一种GO-TU/PVDF复合膜及其制备方法与应用-CN202210712983.6有效
  • 李文卫;胡振宇;柳后起;王云杰 - 中国科学技术大学苏州高等研究院
  • 2022-06-22 - 2023-09-19 - B01D61/36
  • 本发明公开了一种GO‑TU/PVDF复合膜及其制备方法与应用,制备方法包括如下步骤S1、在疏水聚偏二氟乙烯薄膜表面修饰有聚多巴胺,作为PVDF膜基底;S2、将硫脲分散到含有氧化石墨烯的水溶液中,然后加热使其交联,得到GO‑TU溶液;S3、将PVDF膜基底放置于真空抽滤瓶中,先润湿,然后加入GO‑TU溶液并进行抽滤,抽滤完成后,取下膜并将其置于烘箱中烘干,得到GO‑TU/PVDF复合膜,该复合膜可作为光热膜在含盐溶液的脱盐处理或者废水净化中的应用。本发明采用致密的硫脲交联氧化石墨层同时作为光热膜的光热层和抗润湿保护层,该复合膜具有优异且稳定的光热性能和抗润湿能力。
  • 一种gotupvdf复合及其制备方法应用
  • [发明专利]一种膜蒸馏用膜及其制备方法-CN202210087190.X有效
  • 贾元东;管科成;松山秀人 - 贾元东
  • 2022-01-25 - 2023-08-22 - B01D61/36
  • 本发明公开了一种膜蒸馏用膜及其制备方法,属于膜材料及其制备技术领域。其包括基底膜和超亲水涂层,基底膜为疏水性膜;超亲水涂层涂覆在所述的基底膜的单面(致密层)/双面(疏松层);超亲水涂层中的原料包括:海藻酸盐溶液、带正电的聚电介质材料溶液和MCl2溶液,其中M为二价金属离子,且不包括Mg2+。超亲水涂层通过循环次数及控制修饰基底膜的单双面,可以很好的控制其形貌变化,可以形成从纳米颗粒疏松层到致密层的形貌。经过相关实验验证发现,本发明膜蒸馏用膜具有优异的抗有机物污染性能、抗矿物结垢性能以及较强的抗浸润性能,可大幅提高和改善膜蒸馏的蒸气通量及效率。
  • 一种蒸馏及其制备方法
  • [发明专利]一种接枝型氯甲基化SEBS渗透汽化膜及制备方法-CN202310490151.9在审
  • 李娜;申伟煜 - 西安交通大学
  • 2023-05-04 - 2023-08-01 - B01D61/36
  • 本发明公开了一种接枝型氯甲基化SEBS渗透汽化膜及制备方法,以嵌段聚合物为原材料,通过对材料进行季胺化改性,通过亲水改性及调控膜微相分离结构使膜获得较高的渗透汽化通量。在苯乙烯链段侧链位置接枝季铵化链状烷烃,为膜赋予亲水性,同时增强膜材料的亲/疏水微相分离效果。通过采用烯‑硫醇交联方法,在链段间构建共价交联网络,赋予膜良好的结构稳定性和机械强度。该膜致密且含有大量荷正电的季铵基团,有利于提高膜对盐离子的截留能力,同时利用其优异的微生物降解能力,可以作为电解水制氢、微生物燃料电池和能量储存等领域的潜在膜材料。
  • 一种接枝氯甲基化sebs渗透汽化制备方法
  • [发明专利]一种在线监测膜蒸馏中膜浸润过程的系统和方法-CN202210755918.1有效
  • 邵森林;史丹汀;龚腾菁 - 武汉大学
  • 2022-06-29 - 2023-07-28 - B01D61/36
  • 本发明公开了一种在线监测膜蒸馏系统(MD)中膜浸润过程的系统和方法。系统包括膜蒸馏主系统、旁路观测单元、成像系统和数据处理系统;所述膜蒸馏主系统包括进料液循环、膜组件和馏出液循环;所述旁路观测单元包括观测用膜组件及其管路;所述观测用膜组件为与膜蒸馏系统膜组件结构相同的包含进料液腔室、馏出液腔室和将二者隔开的疏水膜组件,与膜蒸馏系统并联连通;所述成像系统为光学相干断层成像扫描仪(OCT)。OCT对观测用膜组件扫描得到图像经过数据处理,可以实时观测组件的膜浸润程度,可实现膜浸润发生的早期预警,也可根据膜浸润的程度调整运行工况。
  • 一种在线监测蒸馏浸润过程系统方法
  • [实用新型]一种渗透汽化膜分离装置-CN202320631770.0有效
  • 万林 - 湖北中洲环保科技有限公司
  • 2023-03-27 - 2023-07-25 - B01D61/36
  • 本实用新型的技术方案提供一种渗透汽化膜分离装置,用于四氢呋喃脱水,包括:罐体、渗透气化膜组件、加热套和端盖,所述渗透气化膜组件插装在所述罐体的内侧,用于分离脱水,所述加热套套装在所述罐体的外侧并对所述罐体进行加热,所述端盖分别设置在所述罐体和所述加热套的顶部和底部;所述罐体的外侧设置有输入管和输出管,所述输入管和输出管分别位于所述罐体的上半部位和下半部位,所述输入管和输出管均贯穿所述加热套并延伸到外部。本实用新型通过在罐体的外部设置有覆盖式的加热套,以加热的方式,对罐体进行温度控制,从而将分离装置进行分离时的温度升温,防止温度过低而导致的脱水分离效果不稳定,提升脱水分离的稳定性。
  • 一种渗透汽化分离装置

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