一种冷冻干燥技术原位制备MOFs@f-GO杂化膜的方法

    公开(公告)号:CN109173730A

    公开(公告)日:2019-01-11

    申请号:CN201811076605.3

    申请日:2018-09-14

    Abstract: 一种冷冻干燥技术原位制备MOFs@f-GO杂化膜的方法,属于纳滤膜分离领域。包括以下步骤:制备GO分散液,将一定量的金属配位离子或有机配体加入到GO分散液中;利用抽滤沉积的方式,将GO基分散液组装至多孔基膜表面,制备湿态GO基复合膜;将所得的湿态GO基复合膜利用冷冻干燥技术制备出疏松结构的GO基复合膜;将得到的复合膜对应浸入有机配体溶液或金属配位离子溶液中进行MOFs原位杂化生长,制备金属有机骨架@氧化石墨烯(MOFs@f-GO)杂化纳滤膜。该类膜可用于水中染料、高价盐和有机相中小分子的分离。

    一种利用冷冻干燥技术制备聚电解质复合纳滤膜的方法

    公开(公告)号:CN109157982B

    公开(公告)日:2021-07-16

    申请号:CN201811075533.0

    申请日:2018-09-14

    Abstract: 一种利用冷冻干燥技术制备聚电解质复合纳滤膜的方法,属于膜分离领域。包括以下步骤:对多孔基膜进行预处理,去处表面杂质;分别将聚阳离子及聚阴离子溶解在溶剂中,形成各自溶液;将预处理后的基膜在聚阳离子溶液进行静态组装,随后用去离子水清洗,去除未吸附基膜表面上的聚阳离子,于室温下自然挥发溶剂;采用动态组装方式,将荷负电的聚阴离子与荷正电的聚阳离子结合,通过离子键作用组装到上述所得膜的表面;将所得组装膜置于冷冻干燥机中,在低温条件下使得聚电解质复合膜中的溶剂完全冰晶化,随后进行升华干燥,制备出聚电解质复合纳滤膜,用于水体系小分子物质的脱除,具有良好的分离性和稳定性。

    一种利用冷冻干燥技术制备聚电解质复合纳滤膜的方法

    公开(公告)号:CN109157982A

    公开(公告)日:2019-01-08

    申请号:CN201811075533.0

    申请日:2018-09-14

    Abstract: 一种利用冷冻干燥技术制备聚电解质复合纳滤膜的方法,属于膜分离领域。包括以下步骤:对多孔基膜进行预处理,去处表面杂质;分别将聚阳离子及聚阴离子溶解在溶剂中,形成各自溶液;将预处理后的基膜在聚阳离子溶液进行静态组装,随后用去离子水清洗,去除未吸附基膜表面上的聚阳离子,于室温下自然挥发溶剂;采用动态组装方式,将荷负电的聚阴离子与荷正电的聚阳离子结合,通过离子键作用组装到上述所得膜的表面;将所得组装膜置于冷冻干燥机中,在低温条件下使得聚电解质复合膜中的溶剂完全冰晶化,随后进行升华干燥,制备出聚电解质复合纳滤膜,用于水体系小分子物质的脱除,具有良好的分离性和稳定性。

    一种冷冻干燥技术制备金属有机骨架@氧化石墨烯杂化膜的方法

    公开(公告)号:CN109173731B

    公开(公告)日:2021-04-02

    申请号:CN201811076606.8

    申请日:2018-09-14

    Abstract: 一种冷冻干燥技术制备金属有机骨架@氧化石墨烯杂化膜的方法,属于纳滤膜分离领域。主要包括以下步骤:对多孔基膜进行预处理,去除表面杂质;将GO粉末分散在去离子水中,利用超声离心的方式,配置GO分散液;配置MOFs反应单体于GO的混合分散液;采用抽滤沉积的方式,将GO组装至多孔基膜表面,制备湿态的GO基复合膜;将所得的湿态GO基复合膜,在低温条件下将GO膜中的水完全冰晶化,随后进行升华干燥制备出疏松构型的GO基复合膜;将中得到的复合膜进行MOFs原位杂化生长,制备金属有机骨架@氧化石墨烯杂化纳滤膜(MOFs@f‑GOm)。用于水中染料、高价盐与有机相中小分子的脱除,具有良好的分离性和稳定性。

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