疏水亲油微孔膜辅助制备聚酰胺复合膜的方法

    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

    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。

    蒸汽辅助静电喷涂制备的聚酰胺复合膜、制备方法及应用

    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

    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。

    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

    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

    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。

    一种三维交联的超浸润纳米纤维膜及其制备方法

    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

    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。

    一种聚偏氟乙烯中空纤维膜及其制备方法

    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

    Inventor: 刘富 林海波

    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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