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
专利下载VIP
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
更多 »
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
更多 »
钻瓜专利网为您找到相关结果16个,建议您升级VIP下载更多相关专利
  • [发明专利]一种耐高温复合纳滤膜及其制备方法-CN202211185175.5在审
  • 喻慧;路宏伟;彭博;胡群辉;廖骞;贺攀;贺妍博;彭军 - 湖南澳维科技股份有限公司
  • 2022-09-27 - 2023-02-03 - B01D61/02
  • 本发明提供了一种耐高温复合纳滤膜及其制备方法,所述耐高温复合纳滤膜包括基础膜和设置在基础膜上的聚酰胺膜;所述聚酰胺膜包括以下原料组分:胺类物质、无机盐、硅烷添加剂、多元酰氯和油相溶剂;所述硅烷添加剂包括3‑氨丙基三乙氧基硅烷、二乙烯三胺基丙基三甲氧基硅烷、N‑环己基‑γ‑氨丙基三甲氧基硅烷和三甲氧基[3‑(苯氨基)丙基]硅烷中的至少一种。所述制备方法包括配制水相溶液、配制油相溶液和制备耐高温复合纳滤膜。本发明用于解决常规纳滤膜耐受温度较低的问题,确保所制备的耐高温复合纳滤膜具有70℃的高温耐受性,即在高温条件下,耐高温复合纳滤膜仍具备回收高温废水的性能。
  • 一种耐高温复合滤膜及其制备方法
  • [发明专利]一种高通量反渗透膜的制备方法及所得高通量反渗透膜-CN202110566263.9有效
  • 廖骞;彭军;贺妍博 - 湖南澳维新材料技术有限公司
  • 2021-05-24 - 2022-04-22 - B01D69/10
  • 本发明提供一种高通量反渗透膜的制备方法,包括以下步骤:步骤一、制作支撑结构;步骤二、在支撑结构上沉积纳米碳酸钙层;步骤三、在沉积有纳米碳酸钙层的支撑结构上界面聚合反应形成含有聚酰胺功能层的反渗透膜。本发明通过在支撑结构表面原位沉积纳米碳酸钙,提高了支撑层表面粗糙度,有利于水相溶液的吸附,同时利用纳米碳酸钙作为格挡层,合理限制了界面聚合反应过程中聚酰胺的生长,减小了聚酰胺在支撑结构孔洞内深度,降低了水传导阻力,提高了反渗透膜的通量。本发明还提供一种高通量反渗透膜,该高通量反渗透膜的水通量为79‑123LMH,其脱盐率为95.74‑99.39%。
  • 一种通量反渗透制备方法所得
  • [发明专利]一种聚酰胺复合膜、其制备方法及膜元件-CN202011559526.5有效
  • 彭博;路宏伟;胡群辉;喻慧;廖骞;贺妍博;彭军 - 湖南澳维科技股份有限公司
  • 2020-12-25 - 2022-04-15 - B01D69/12
  • 本发明公开一种聚酰胺复合膜,包括依次设置的基材和聚酰胺层;所述基材由淡水隔网与聚砜材料复合而成,所述聚酰胺层由多元胺和多元酰氯通过界面聚合反应在基材表面制备而成。本发明提供的聚酰胺复合膜用淡水隔网材料取代了传统的无纺布,起到了为复合膜提供基本机械强度的作用,由于产业发展成熟,其生产成本相比传统聚酰胺复合膜下降了30%‑50%,有利于实现聚酰胺复合膜生产成本的大幅度降低,同时淡水隔网材料还具有厚度、经纬密度、强度可调节的优点,适用性好。本发明还公开一种聚酰胺复合膜的制备方法,适于工业化生产。本发明还公开一种膜元件,含上述聚酰胺复合膜,可制作成螺旋卷式膜元件,应用领域广泛。
  • 一种聚酰胺复合制备方法元件
  • [发明专利]一种聚酰胺复合膜及其制备方法-CN202110739882.3有效
  • 彭博;彭军;贺妍博 - 湖南澳维新材料技术有限公司
  • 2021-07-01 - 2022-01-04 - B01D71/56
  • 本发明提供了一种聚酰胺复合膜及其制备方法,所述聚酰胺复合膜包括支撑层、改性层和聚酰胺层;所述改性层生长在支撑层上;所述聚酰胺层生长在改性层上;所述聚酰胺层采用的原料组分包括多元胺、多元酰氯和空心聚多巴胺微球;所述空心聚多巴胺微球的直径为50‑200nm;所述改性层用于调控聚酰胺层的厚度和交联度。所述制备方法包括步骤1、制备支撑层;步骤2、在所述支撑层上生长改性层,得到复合层;步骤3、在所述复合层的改性层上生长聚酰胺层,得到聚酰胺复合膜。本发明所制备的聚酰胺复合膜能够保持在高截留率的情况下,有效提升水通量,提高了聚酰胺复合膜的渗透效率。
  • 一种聚酰胺复合及其制备方法
  • [实用新型]一种退膜装置-CN202121574688.6有效
  • 罗煜峰;贺妍博;彭军 - 湖南澳维环保科技有限公司
  • 2021-07-12 - 2021-12-21 - B01D65/00
  • 本实用新型提供了一种退膜装置,用于将容纳在压力容器中的待退膜部件顶出压力容器,所述退膜装置包括气囊组件以及设置在气囊组件两端的第一连接组件和第二连接组件;所述第一连接组件包括用于与待退膜部件的非膜部位连接的第一连接件;所述第二连接组件包括用于与压力容器卡紧的限位部件以及用于为气囊组件输送气体的进气构件,所述进气构件与外界供气设备连接。所述退膜装置能够确保退膜作业顺利完成,退膜效率高;所述第一连接件连接待退膜部件的非膜部位,有效避免了对膜元件的损坏,提高了膜元件的回用率;此外,所述退膜装置便于携带。
  • 一种装置
  • [实用新型]一种涂覆装置-CN202120459399.5有效
  • 喻慧;路宏伟;彭博;胡群辉;廖骞;贺妍博;彭军 - 湖南澳维环保科技有限公司
  • 2021-03-03 - 2021-11-09 - B05C11/10
  • 本实用新型公开一种涂覆装置,包括供料组件、出料管以及回流组件;供料组件包括料筒以及动力件;所述料筒与出料管通过第一管道连通;所述动力件设置在第一管道上,基材位于出料管的下端;所述出料管的管壁上沿其轴向设有多组出料孔;所述回流组件包括第二管道以及设置在第二管道上的流量阀;所述第二管道的两端分别连通料筒和第一管道。本实用新型的回流组件能使得多余的料液未到达出料管进行反应就回流至料筒内,便于保证料筒内的料液不被污染;同时采用出料管上设多组出料孔的涂覆方式,避免了采取浸入涂覆的方式,从而避免了料液浓度随着运行发生波动,另外,料液是按需求涂覆,避免多余的料液往基材背面渗透的风险,保证产品的质量。
  • 一种装置
  • [实用新型]一种升流式过滤器-CN202022609444.9有效
  • 贺妍博;王进;戴大庆;路宏伟;彭博 - 湖南澳维环保科技有限公司
  • 2020-11-12 - 2021-08-03 - B01D24/16
  • 本实用新型公开了一种升流式过滤器,包括容纳腔、过滤网板组、滤料层和充压件;容纳腔上设有进水口和出水口,出水口垂向上高于进水口;滤料层包括第一滤料层;第一滤料层设置在容纳腔内,能沿过滤方向上浮和下沉;过滤网板组设置在容纳腔内,用于截留滤料层的滤料;充压件与容纳腔连通,能提高容纳腔内的压力。本实用新型采用了自下而上的过滤方式,使得悬浮杂质能自然沉淀,降低过滤负荷,并且第一滤料层能带动截留物下沉与截留物分离,避免了频繁反洗,节省资源。
  • 一种升流式过滤器
  • [发明专利]一种电中性聚酰胺复合反渗透膜材料的制备方法-CN202110279041.9有效
  • 彭军;贺妍博 - 湖南澳维新材料技术有限公司
  • 2021-03-16 - 2021-06-04 - B01D71/56
  • 本发明公开一种电中性聚酰胺复合反渗透膜材料的制备方法,具体包括:步骤一、界面聚合形成聚酰胺复合反渗透膜A;步骤二、将聚酰胺复合反渗透膜A进行单体清洗,获得聚酰胺复合反渗透膜B;步骤三、将聚酰胺复合反渗透膜B通过清洗活化剂处理,得到聚酰胺复合反渗透膜C;清洗活化剂包含功能试剂;步骤四、将聚酰胺复合反渗透膜C经过后处理得到电中性聚酰胺复合反渗透膜。应用本发明的电中性聚酰胺复合反渗透膜材料的制备方法,具有的特点是:可有效地改变膜表面的荷电状态;所制备的膜材料保持较高的脱盐率,产水量有较大提升;能提高膜材料的抗污染性能;制备方法简单易操作、工艺可控,可实现工业化规模生产。
  • 一种中性聚酰胺复合反渗透材料制备方法
  • [发明专利]一种聚酰胺复合反渗透膜的制备方法及所得反渗透膜-CN202110114270.5有效
  • 彭军;贺妍博 - 湖南澳维新材料技术有限公司
  • 2021-01-28 - 2021-04-23 - B01D71/56
  • 本发明公开一种聚酰胺复合反渗透膜的制备方法,在聚砜支撑层上设置柔性链交联的碳量子纳米多孔层作为界面聚合调控层,最后再制作功能层。本发明中界面聚合调控层由柔性链交联剂将氨基化的碳量子交联固定形成,能对界面聚合过程进行调控并在成膜后作为有效水通道;在后续界面聚合过程中,该层吸附的间苯二胺单体溶液与氨基化碳量子点形成氢键,同时柔性链段的收缩‑伸展作用对间苯二胺单体的扩散传输起调控作用,最终使形成的芳香聚酰胺层超薄且致密,膜材料的水通量和脱盐率同时提高。本发明还公开一种聚酰胺复合反渗透膜,采用上述制备方法获得,膜材料具有结构精简、水通量大和脱盐率高的特性,适用于工业化生产。
  • 一种聚酰胺复合反渗透制备方法所得

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