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]一种耐润湿、抗油污的Janus型蒸馏膜及其制备方法及应用-CN202010430388.4在审
  • 王志宁;张嘉辉;包艳 - 山东大学
  • 2020-05-20 - 2020-10-09 - B01D69/02
  • 本发明涉及一种耐润湿、抗油污的Janus型蒸馏膜及其制备方法及应用,该蒸馏膜包括基膜,基膜的一侧为亲水皮层,另一侧为全疏水皮层,所述的亲水皮层为聚多巴胺层;所述的全疏皮层为经多巴胺修饰后的PAL层。该Janus型蒸馏膜在膜厚度方向存在不对称结构,一面亲水、一面超全疏,同时具有良好的耐润湿、抗污染性能和热稳定性能。本发明的膜蒸馏用膜制作方法简单成本较低,且较为环保。非对称性全疏膜具有良好的耐润湿、抗污染特性,可以处理高盐含油污废水,且稳定性较好,可以基本达到100%脱盐,在较长时间使用中通量保持稳定。
  • 一种润湿油污janus蒸馏及其制备方法应用
  • [发明专利]分离膜-CN201910681346.5有效
  • 宫部伦次;高本敦人 - 日东电工株式会社
  • 2019-07-26 - 2020-09-29 - B01D69/02
  • 本发明涉及分离膜。本公开的分离膜(10)具有:由聚酰胺构成的分离功能层(30)、和覆盖分离功能层(30)并且含有具有由下述式(4)、(5)、(6)或(7)表示的重复单元的聚合物的涂层(40)。在各式中,N+为构成季铵阳离子的氮原子,R1和R2各自独立地为含有键合在所述氮原子上的碳原子的取代基,m,n各自独立地为1以上的整数。
  • 分离
  • [发明专利]一种渗透汽化膜的制备方法-CN201710518211.8有效
  • 陈军;薛焱璟;许蘅 - 嘉兴晟源工业设计有限公司
  • 2017-06-29 - 2020-08-11 - B01D69/02
  • 本发明涉及一种渗透汽化膜的制备方法,属于高分子材料制备技术领域。首先将聚乙烯醇与甘油混合,并添加谷朊粉,搅拌混合,得预处理聚乙烯醇,将预处理聚乙烯醇与水混合,静置溶胀后,加热搅拌溶解,得混合液;接着将混合液,戊二醛,膨胀鳞片石墨,搅拌混合后,真空脱泡,得成膜液;将成膜液流延于玻璃板上,并用刮刀刮膜,随后经冷冻解冻循环处理后,再经真空冷冻干燥,得载有预制膜的玻璃板;将载有预制膜的玻璃板置于反应器中,并向反应器内通入载有异丙醇钛的氮气,随后通入含水氮气,再经烘干、揭膜,即得渗透汽化膜。本发明可有效提高渗透汽化膜的抗污染性能,避免被微生物附着,同时具有较好的机械性能。
  • 一种渗透汽化制备方法
  • [发明专利]一种聚合物超滤膜的亲水改性方法-CN202010328465.5在审
  • 张景隆;叶静梅;张岩岗;尤功;何柳东;郑晓红;张超 - 北京赛诺膜技术有限公司
  • 2020-04-23 - 2020-08-07 - B01D69/02
  • 本发明涉及聚合物超滤膜的亲水改性。本发明采用离子液体溶解生物多糖高分子并配置成溶液后对现有超滤膜进行表面涂覆改性,然后采用萃取剂将亲水性生物多糖高分子析出,并部分沉积在超滤膜表面,从而制备亲水性聚合物超滤膜。该方法避免亲水聚合物在共混改性过程中,由于溶解度的限制,造成聚合物膜材料和亲水性聚合物的分子链团聚,成膜分离性能下降等问题,避免在亲水改性中使用大量的有机溶剂造成环境污染、有效提高聚合物超滤的亲水性和耐污染性。本发明巧妙地利用了自然界中广泛存在的生物多糖与绿色设计溶剂离子液体改性超滤膜,具有操作简单、便于实现、环境友好等优点。在实际应用过程中可以降低膜的清洗维护频率,提高分离效率,降低运行成本。
  • 一种聚合物超滤膜改性方法
  • [发明专利]一种基于界面聚合制备松散纳滤膜的方法-CN201910609824.1有效
  • 李淼;吴晓娜;刘翔 - 清华大学
  • 2019-07-08 - 2020-08-04 - B01D69/02
  • 本发明公开了一种基于界面聚合制备松散纳滤膜的方法,该方法包括:配制聚合物铸膜液、纳米颗粒分散于水相单体、油相单体及制备平板支撑膜;将平板支撑膜浸没于水相单体中,再将油相单体倒入水相单体中,两相单体发生界面聚合反应后,将纳米薄膜负载至平板支撑膜表面;通过该方法制备的复合纳滤膜表面呈现疏松结构;纳米材料在界面聚合反应过程中嵌入聚酰胺纳米薄层中,一方面可以提高膜表面的亲水性;另一方面在缩聚过程中,聚酰胺沿垂直于纳米材料的方向同时生长在材料周围,形成了这种夹层结构。上下聚酰胺层可保护纳米材料在高运行压力下不被破坏,调控聚酰胺纳米薄膜的结构,同时提高纳滤膜结构稳定性、渗透性和截留性能。
  • 一种基于界面聚合制备松散滤膜方法
  • [发明专利]一种羟基化聚丙烯腈耐溶剂纳滤膜的制备方法-CN201710763286.2有效
  • 徐燕青;沈江南;沈琪扬;邵恒之 - 浙江工业大学
  • 2017-08-30 - 2020-07-28 - B01D69/02
  • 本发明公开了一种羟基化聚丙烯腈耐溶剂纳滤膜的制备方法:将干燥后的聚丙烯腈粉末用有机溶剂溶解成质量浓度18~25%聚丙烯腈溶液,将聚丙烯腈溶液于60℃搅拌加热溶胀,然后升温至80℃,搅拌至完全溶解,脱泡,获得铸膜液;将铸膜液均匀地倾倒在模板上成膜后,滞空1分钟并将膜和模板一同浸入20‑30℃的非溶剂中进行相转化反应,反应完全后,取出脱离模板的基膜浸入20‑60℃的0.1‑1mol/L无机碱水溶液中进行羟基化反应,反应完全后,取出膜用去离子水冲洗至pH值中性,获得羟基化聚丙烯腈耐溶剂纳滤膜;本发明纳滤膜对孟加拉玫瑰红乙醇料液的通量为38.0L/(m2·h·bar),孟加拉玫瑰红截留为98.8%。
  • 一种羟基聚丙烯溶剂滤膜制备方法

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