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公开(公告)号:CN111450707B
公开(公告)日:2022-07-05
申请号:CN202010274008.2
申请日:2020-04-09
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
Abstract: 本发明公开了一种聚合物微孔膜,包括疏水基膜以及至少结合在所述疏水基膜的上表面和下表面的亲水膜,所述疏水基膜和所述亲水膜均具有孔状结构,所述亲水膜通过化学键交联在所述疏水基膜上,所述亲水膜的厚度为所述聚合物微孔膜厚度的10%~20%。本发明还公开了一种聚合物微孔膜的制备方法。本发明还公开了一种水处理设备。
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公开(公告)号:CN113041856B
公开(公告)日:2022-06-14
申请号:CN201911365612.X
申请日:2019-12-26
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
Abstract: 本发明公开了疏水亲油微孔膜辅助制备聚酰胺复合膜的方法,首先将二胺类单体附着于聚合物超滤膜上,然后覆盖疏水微孔膜,再其浸入酰氯单体配置成的乳液中,最后去除微孔膜,并将聚合物超滤膜表面未反应的化合物冲洗后将该膜置于55‑70℃下保温5‑15min。通过以上方法制备聚酰胺复合膜,利用疏水微孔膜对控制酰氯单体的释放,具有反应过程可控性高、聚酰胺表面粗糙度小、聚酰胺层厚度可控(厚度可在10‑200nm),且无需有机溶剂本体溶液的特点,能够更好的控制聚酰胺层结构和形貌,提升聚酰胺复合膜的分离性能,降低膜制备过程大量使用有机溶剂的问题。
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公开(公告)号:CN112387131B
公开(公告)日:2022-04-08
申请号:CN201910738273.9
申请日:2019-08-12
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: B01D71/06 , B01D67/00 , B01D69/02 , B01D71/02 , B01D71/34 , B01J31/28 , B01J35/06 , C02F1/00 , C02F1/44 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种聚合物微孔膜、其制备方法及应用。所述聚合物微孔膜包括聚合物基膜,以及分布于所述聚合物基膜的表面和/或内部的普鲁士蓝,所述聚合物基膜具有互穿网络双连续微孔结构。所述制备方法包括:提供具有互穿网络双连续微孔结构的聚合物基膜,并对其进行改性处理,制得改性聚合物基膜;将所述改性聚合物基膜于普鲁士蓝前驱体溶液中浸渍5~60min,之后于40~80℃反应3~30h,获得聚合物微孔膜。本发明大幅度提高了普鲁士蓝在聚合物微孔膜中的负载量和负载均匀性,极大的提高了聚合物微孔膜对有机小分子污染物的催化降解效率,实现了高效分离和高效催化过程的同步实现;该制备方法工艺简单,条件温和,适用于工业化生产。
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公开(公告)号:CN113648840A
公开(公告)日:2021-11-16
申请号:CN202110798696.7
申请日:2021-07-15
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: B01D67/00 , B01D69/12 , B01D71/56 , C02F1/44 , C02F103/08 , C02F103/04
Abstract: 本发明公开了一种蒸汽辅助静电喷涂制备聚酰胺复合膜的方法,属于聚酰胺复合膜制备领域,包括以下步骤:S1:调节静电喷涂设备周围环境的相对湿度达80%‑90%;S2:将胺单体溶液和酰氯单体溶液为原料,分别将两种原料置于所述静电喷涂设备的喷涂系统中;S3:将聚合物超滤膜包裹在所述静电喷涂设备的接收辊上,并设定静电喷涂工艺参数,进行静电喷涂;S4:取下静电喷涂后的复合聚合物膜,置于50‑80℃环境热处理5‑20分钟后,制得聚酰胺复合膜成品。本发明能够制备得到孔径窄分布的聚酰胺复合膜,方法简单易行,能够提升膜在水处理中的选择性分离性能并极大扩展其应用范围。
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公开(公告)号:CN109734839B
公开(公告)日:2021-06-08
申请号:CN201910007533.5
申请日:2019-01-04
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: C08F220/58 , C08F212/14 , C08F220/06 , C08F228/02 , C08J7/12 , B01J13/14 , A61M1/16 , A61M1/36 , C08L33/24 , C08L5/08 , B01J20/26 , B01J20/28 , B01J20/30
Abstract: 本发明公开了一种高抗凝型聚苯乙烯微球及其制备方法与应用。所述高抗凝型聚苯乙烯微球包括聚苯乙烯微球本体,以及形成于所述聚苯乙烯微球本体表面的抗凝改性层,所述抗凝改性层包括类肝素功能层,所述类肝素功能层包括由烯酸类单体、磺酸钠类单体及交联剂单体聚合交联而成的活性类肝素聚合物。所述制备方法包括:使烯酸类单体、磺酸钠类单体、交联剂单体、引发剂聚合交联反应得到活性类肝素水溶液,使聚苯乙烯微球本体与所述活性类肝素水溶液接触,再在酸性条件下自聚交联,获得高抗凝型聚苯乙烯微球。本发明所制备的高抗凝型聚苯乙烯微球具有优异的血液相容性,同时制备方法工艺步骤简单、易于操作和实现,易于产业化生产推广。
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公开(公告)号:CN111249757A
公开(公告)日:2020-06-09
申请号:CN201811462117.6
申请日:2018-12-03
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: B01D1/00 , B01D17/02 , C02F1/14 , C02F103/08
Abstract: 本发明公开了一种碳纤维光热转换材料及其在纯化回收多介质溶剂中的用途。所述碳纤维光热转换材料包括碳纤维,所述碳纤维表面原位生长有连续的水热碳层。所述用途包括:将多介质溶剂体系与碳纤维光热转换材料接触,并以设定光线照射碳纤维光热转换材料,使碳纤维光热转换材料进行光热转换并产生热能,从而促使多介质溶剂体系中的至少部分溶剂受热蒸发,实现多介质溶剂体系的纯化回收。本发明的高效碳纤维光热转换材料具有高比表面积、高粗糙度和大量的官能团,在光热转换应用中具有高效的太阳能转化效率,不仅可用于太阳能高效脱盐、快速水蒸发,而且在污水介质、海水、有机溶剂纯化、油水分离等多介质溶剂体系中仍具有高效、稳定的分离性能。
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公开(公告)号:CN110760994A
公开(公告)日:2020-02-07
申请号:CN201810823464.0
申请日:2018-07-25
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
Abstract: 本发明涉及纳米纤维膜制备和改性技术领域,公开了一种三维交联的超浸润纳米纤维膜,其由不同取向的纳米纤维堆叠交叉构成,具有纳米纤维构成的三维交联网络结构,所述纳米纤维的交叉处具有表面活性剂粘结点,本发明利用双亲表面活性剂,一步法制备具有三维交联结构和高强度、超浸润特性的纳米纤维膜的方法。该方法工艺过程简单易行,可大幅提升纳米纤维膜的机械强度,并实现膜表面的超浸润特性。
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公开(公告)号:CN108993164A
公开(公告)日:2018-12-14
申请号:CN201710422260.1
申请日:2017-06-07
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
Abstract: 本发明提供一种聚偏氟乙烯中空纤维膜的制备方法,其包括如下步骤:a)将聚偏氟乙烯、第一有机溶剂和致孔剂混合,得到聚偏氟乙烯铸膜液,b)对所述聚偏氟乙烯铸膜液进行纺丝,制得聚偏氟乙烯中空纤维初生膜;以及c)将所述聚偏氟乙烯纤维初生膜浸泡于一刻蚀溶液中,使所述聚偏氟乙烯纤维初生膜中的致孔剂被刻蚀而形成多个开孔,得到聚偏氟乙烯中空纤维膜,其中,聚偏氟乙烯在聚偏氟乙烯中空纤维膜中进行结晶得到结晶型的聚偏氟乙烯,结晶型的聚偏氟乙烯中β晶型所占的比例大于等于30%。本发明还提供一种聚偏氟乙烯中空纤维膜。
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公开(公告)号:CN108201790A
公开(公告)日:2018-06-26
申请号:CN201810010136.9
申请日:2018-01-05
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: B01D61/02 , B01D67/00 , B01D69/02 , B01D71/28 , B01D71/30 , B01D71/34 , B01D71/42 , B01D71/68 , C02F1/44
Abstract: 本发明提供一种静电喷涂制备纳滤膜的方法,其特征在于,包括以下步骤:1)将pH缓冲剂溶解于水中,配置成pH缓冲溶液,调节pH值至7.5‑9.5;2)将反应性小分子溶解于步骤1)所得的溶液,配置喷涂液;所述反应性小分子是单宁酸、邻苯三酚、邻苯二酚、儿茶素、1,2,4苯三酚、表没食子儿茶素没食子酸酯、表没食子儿茶素和多巴胺盐酸盐中的一种或多种;3)将步骤2)所得的溶液通过静电喷涂至包裹在设备接收辊上的聚合物超滤膜,取下即得纳滤膜。本发明能够一步法制备得到纳滤膜,简单易行,同时实现制备过程废液零排放。
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公开(公告)号:CN107617344A
公开(公告)日:2018-01-23
申请号:CN201710779305.0
申请日:2017-09-01
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 , 宁波桑尼新材料科技有限公司
Abstract: 本发明涉及一种负载纳米线的聚合物微孔膜,所述聚合物微孔膜的表面负载一覆盖层,所述覆盖层包括多个无序排列且相互交叉的纳米线,多个银颗粒附于相邻的纳米线交叉处,而使得所述多个纳米线形成一整体的交联网络结构。本发明还提供一种负载纳米线的聚合物微孔膜的制备方法。
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