[发明专利]一种具有高效分离功能的纳米纤维素水凝胶薄膜及其制备方法和应用有效

专利信息
申请号: 202111612902.7 申请日: 2021-12-27
公开(公告)号: CN114288877B 公开(公告)日: 2023-07-28
发明(设计)人: 陈文帅;陈百灵;李勍;于海鹏;张涵秋 申请(专利权)人: 东北林业大学
主分类号: B01D71/10 分类号: B01D71/10;B01D69/02;B01D67/00;C02F1/44;C02F101/30;C02F101/34;C02F101/36;C02F101/38
代理公司: 北京高沃律师事务所 11569 代理人: 吴波
地址: 150040 黑龙*** 国省代码: 黑龙江;23
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摘要: 发明水凝胶薄膜的制备领域,尤其涉及一种纳米纤维素水凝胶薄膜及其制备方法和应用。本发明提供了一种纳米纤维素水凝胶薄膜,所述纳米纤维素水凝胶薄膜由纳米纤维素及其聚集体相互交织成的网状缠结结构构成。所述纳米纤维素水凝胶薄膜的孔隙率为90~94%;所述纳米纤维素水凝胶薄膜的厚度为0.01~0.10μm。本发明提供的纳米纤维素水凝胶薄膜的超亲水性以及高的孔隙率确保了液体能快速通过,而相互交联的三维网络结构则有效的排斥纳米颗粒。而且纳米纤维素水凝胶薄膜的纳米孔缠结在一起,纳米纤维与纳米纤维束既小又不规则,与较大的纳米颗粒不匹配。因此,纳米孔并没有被纳米颗粒堵塞,液体可以流畅地通过纳米纤维素水凝胶薄膜。
搜索关键词: 一种 具有 高效 分离 功能 纳米 纤维素 凝胶 薄膜 及其 制备 方法 应用
【主权项】:
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  • 曲文静;赛华征;付蕊;王亚雄;马超;文立硕;王宇彤;祝蓉蓉 - 内蒙古科技大学
  • 2021-08-04 - 2022-06-14 - B01D71/10
  • 本发明公开了一种疏水性细菌纤维素气凝胶基空气过滤膜的制备方法,属于空气过滤材料领域;制备方法为将细菌纤维素经水洗、碱煮、水热等方式处理后,用三甲基氯硅烷修饰后分散得到不同浓度的纤维素分散液,采用真空抽滤的方式将其均匀分散到棉纱布上成型,通过超临界干燥制得不同厚度的疏水性细菌纤维素气凝胶基空气过滤膜;该空气过滤膜微观结构为粗壮的棉纤维表面及空隙之间是由疏水性细菌纤维素纳米纤维丝构成的更小孔隙的三维纳米网络,其宏观形态为薄膜状,该方法制得厚度为0.1‑1mm的空气过滤膜在空气高流速下去除PM0.3的过滤效率最高可达99.9%以上(空气流速为32.0L/min),且空气阻力小于150Pa,膜材料的接触角在150°‑158°之间。
  • 一种高通量氧化石墨烯中空纤维复合纳滤膜及其制备方法-202210052227.5
  • 王春雷;瞿国壮;许凤;段松君;王同华 - 大连理工大学
  • 2022-01-18 - 2022-04-29 - B01D71/10
  • 本发明公开一种高通量氧化石墨烯中空纤维复合纳滤膜及其制备方法。在多孔氧化石墨烯层间嵌入纳米纤维,多孔氧化石墨烯的面内纳米孔提供额外传输通道,嵌入纳米纤维可以控制多孔氧化石墨烯层间距,形成流体快速通过的纳米通道,与氧化石墨烯多孔结构复合后,可以有效缩短分子传输路径,不但可以提高了复合膜的通量,其对水和染料的高选择性也可以得到保持。本发明的高通量氧化石墨烯中空纤维复合纳滤膜对水中的染料具有良好的分离效果,截留率高,同时具有较高的水通量。
  • 一种pH响应性天然植物油水分离滤膜的制备和应用-202010108423.0
  • 周延彪;曲凯歌;陈昌东;张立会;罗晓强;廖秉华 - 平顶山学院
  • 2020-02-21 - 2022-03-18 - B01D71/10
  • 本发明涉及一种pH响应性天然植物油水分离滤膜的制备和应用,将植物茎秆切割成适当的厚度,使用溶剂超声浸提,除去可溶性物质和碎屑后干燥;接着将木膜浸入硅油中加热,使用溶剂洗去硅油并干燥,增加疏水性,提升木膜的抗水穿能力;使用苛性碱溶液使木膜溶胀、溶解和水解,部分阻塞的纹孔和毛细管道被打开,提升木膜的pH响应性和通量,用酸中和与水解木膜,进一步提升木膜的pH响应性,获得具有灵敏pH响应性的滤膜。通过上述步骤对木膜进行处理,使其对碱性溶液具有灵敏的pH响应性,并显著提升木质滤膜的通量和抗水穿能力,获得实用性的分离滤膜,用于分离轻油(ρ﹤ρ)/水/重油(ρ﹥ρ)三相油水混合物。
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