一类接枝全交联型质子交换膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN104448369A

    公开(公告)日:2015-03-25

    申请号:CN201410650567.3

    申请日:2014-11-14

    CPC classification number: Y02P70/56

    Abstract: 本发明公开了一种接枝全交联型质子交换膜及其制备方法。该方法包括以下步骤:(1)通过亲核反应合成具有侧链反应活性的嵌段型疏水性主链高分子聚合物;(2)通过亲核反应合成含有反应活性端基的亲水性低聚物;(3)将定量的嵌段型疏水性主链高分子聚合物与亲水性低聚物混合浇膜,接枝交联反应过程与膜的形成同时进行。亲水性低聚物与疏水性主链高分子聚合物发生定量发生反应,合成出一系列离子交换容量的接枝全交联型聚合物。本发明具有合成工艺简单,磺化度及交联度可控,综合了嵌段、接枝、交联三种改性方法的优点,制得的质子交换膜具有结构均一、稳定性好、电导率高等优点。

    以醋酸纤维素膜为吸附材料制备微藻生物膜的方法

    公开(公告)号:CN118580962A

    公开(公告)日:2024-09-03

    申请号:CN202310196286.4

    申请日:2023-03-03

    Abstract: 本发明公开了一种以醋酸纤维素膜为吸附材料制备微藻生物膜的方法。所述方法先进行微藻的初步培养,形成微藻悬浮液,并将醋酸纤维素、N,N‑二甲基乙酰胺和聚乙二醇400混合形成铸膜液,刮制成膜并相转化,制备醋酸纤维素膜,然后将微藻悬浮液缓慢滴加到醋酸纤维素膜表面,培养至形成微藻生物膜。本发明以醋酸纤维素膜作为微藻生物膜的载体,聚乙二醇400的添加增强了醋酸纤维素膜的亲水性,进而增强了醋酸纤维素膜的生物亲和性,使微藻更易附着在醋酸纤维素膜的表面,大大降低了微藻在醋酸纤维素膜表面的附着生长难度,使其更容易形成生物膜。

    高效分离Li+/Mg2+的离子选择性膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN118161984A

    公开(公告)日:2024-06-11

    申请号:CN202410283120.0

    申请日:2024-03-13

    Abstract: 本发明公开了一种高效分离Li+/Mg2+的离子选择性膜及其制备方法。所述方法通过将氯甲基化聚芳醚砜聚合物的四氯乙烷溶液涂覆于磺化聚芳醚砜基膜表面后干燥,并重复涂覆和干燥步骤控制改性层厚度,再将干燥后的改性膜浸泡在三甲胺水溶液中进行季铵化处理,制得表面带正电荷的高效分离Li+/Mg2+的离子选择性膜。本发明的离子选择性膜的制备简单可控,Li+/Mg2+选择性优秀,适用于盐湖提锂和苦咸水脱盐等领域。

    芳香族二元酚交联聚芳醚型阴离子交换膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN108164724B

    公开(公告)日:2020-09-18

    申请号:CN201810029010.6

    申请日:2018-01-12

    Abstract: 本发明公开了一种芳香族二元酚交联聚芳醚型阴离子交换膜及其制备方法。所述方法先通过亲核缩聚反应合成具有可氯甲基化反应活性点的聚芳醚聚合物,再通过傅‑克烷基化反应和门秀金反应合成季铵化聚芳醚聚合物,然后将季铵化聚芳醚聚合物与芳香族二元酚交联剂按比例混合,在半封闭条件下加热交联成膜,最后经过碱化得到交联型阴离子交换膜。本发明通过改变交联剂的量,得到不同结构的交联型阴离子交换膜。本发明合成工艺简单,离子交换容量可控,制得的阴离子交换膜结构均一且稳定性好。

    一类磺化萘醚接枝含氟聚醚类质子交换膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN105860113B

    公开(公告)日:2018-09-04

    申请号:CN201610230975.2

    申请日:2016-04-14

    Abstract: 本发明公开了一类磺化萘醚接枝含氟聚醚类质子交换膜及其制备方法,该质子交换膜通过以下步骤合成:(1)通过亲核取代反应合成含有全氟取代苯环的聚醚聚合物;(2)利用二磺化萘酚与全氟取代苯环上氟之间的亲核取代反应合成二磺化萘醚接枝含氟聚醚聚合物;(3)将得到的聚合物按一定配比溶于有机溶剂中,通过溶液浇铸法成膜。本发明通过改变二磺化萘酚与含氟聚醚聚合物的比例,合成出一系列离子交换容量的二磺化萘醚接枝含氟聚醚聚合物,合成工艺简单,磺化度可控,利用芳香取代氟原子的反应性及疏水性,制得的质子交换膜吸水率适中、尺寸稳定性优异、化学稳定性好、电导率高。

    一种应用于微生物燃料电池改性石墨毡电极及其制备方法

    公开(公告)号:CN108172841A

    公开(公告)日:2018-06-15

    申请号:CN201711358303.0

    申请日:2017-12-17

    Abstract: 本发明公开一种应用于微生物燃料电池的PANI/β‑MnO2纳米复合材料改性石墨毡电极及其制备方法。首先利用水热反应制备的β‑MnO2纳米棒,通过聚合反应在其表面生成聚苯胺,得到纳米棒状的复合材料。将PANI/β‑MnO2分散在PVDF中,在常温下超声处理后,涂覆在石墨毡表面,烘干后的到PANI/β‑MnO2纳米复合材料改性石墨毡电极。采用该方法进行制备石墨毡电极,一方面提高了电极的比表面积,增加了电极表面的催化活性位点;另一方面由于聚苯胺导电作用,有利于阴极电子的传递,降低MFC的欧姆阻抗。利用该方法制备的石墨毡电极在微生物燃料电池中显示出较好的产电性能、较强的动力学活性。

    芳香族二元酚交联聚芳醚型阴离子交换膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN108164724A

    公开(公告)日:2018-06-15

    申请号:CN201810029010.6

    申请日:2018-01-12

    Abstract: 本发明公开了一种芳香族二元酚交联聚芳醚型阴离子交换膜及其制备方法。所述方法先通过亲核缩聚反应合成具有可氯甲基化反应活性点的聚芳醚聚合物,再通过傅‑克烷基化反应和门秀金反应合成季铵化聚芳醚聚合物,然后将季铵化聚芳醚聚合物与芳香族二元酚交联剂按比例混合,在半封闭条件下加热交联成膜,最后经过碱化得到交联型阴离子交换膜。本发明通过改变交联剂的量,得到不同结构的交联型阴离子交换膜。本发明合成工艺简单,离子交换容量可控,制得的阴离子交换膜结构均一且稳定性好。

    一种高硬度、高浓缩倍数循环冷却水用缓蚀阻垢剂

    公开(公告)号:CN104211194A

    公开(公告)日:2014-12-17

    申请号:CN201310222502.4

    申请日:2013-06-05

    Abstract: 本发明公开了一种高硬度、高浓缩倍数循环冷却水用全有机系缓蚀阻垢剂配方。包括:有机膦酸(以PO43-计)7.0-10.0%;丙烯酸/2-丙烯酰胺-2-甲基丙磺酸二元共聚物:25-35%;苯并三氮唑:0.8-1.2%。有机膦酸选取氨基三甲叉膦酸或羟基亚乙基二膦酸。本配方对于高硬度、高浓缩倍数条件下循环冷却水系统具有优异的缓蚀阻垢作用,对于以海水作为循环冷却水条件下的系统也具有很好的缓蚀效果。

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