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公开(公告)号:CN112742223B
公开(公告)日:2022-12-23
申请号:CN202011622025.7
申请日:2020-12-31
Applicant: 南京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种改性聚酰胺膜、含有改性聚酰胺膜的复合膜及其制备方法,所述改性聚酰胺膜包括聚酰胺膜以及聚多巴胺/聚乙烯亚胺共沉积层,所述聚酰胺膜内分布有羧基官能化氧化石墨烯;所述改性聚酰胺膜提供不高于2μm的膜厚度,具有良好的亲水性和稳定性,对污染物具有优良的去除效果。
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公开(公告)号:CN107486021A
公开(公告)日:2017-12-19
申请号:CN201710883300.2
申请日:2017-09-26
Applicant: 南京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种用于水软化的自组装复合纳滤膜的制备方法。所述方法以聚乙烯亚胺为聚电解质阳离子层、聚多巴胺为聚电解质阴离子层,依靠相反电荷间的静电作用以及聚多巴胺的强粘附性能,在聚醚砜超滤膜上,采用层层自组装技术,交替沉积制备得(聚乙烯亚胺/聚多巴胺/聚乙烯亚胺)/聚醚砜复合纳滤膜。本发明的复合纳滤膜仅有一个聚电解质双层和一个活性层,制备方法操作简单、膜的厚度可控、稳定性好、制备成本较低。复合纳滤膜的纯水渗透系数为7.15L/m2·h·Mpa,截留分子量为480Da,属于纳滤膜范畴。复合纳滤膜对水中的Mg2+、SO42-的截留率最高可达97.5%,而对Na+、K+和Cl-的截留率仅有36.2%左右,能有效实现水中的Mg2+和SO42-离子的截留,在水软化方面有较好的应用前景。
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公开(公告)号:CN105833747A
公开(公告)日:2016-08-10
申请号:CN201510013925.4
申请日:2015-01-12
Applicant: 南京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种季铵盐壳聚糖HTCC-银/PES抗菌膜的制备方法。首先以荷正电的HTCC为表面活性功能层,亲水性能较好的PES超滤膜为支撑层,环氧氯丙烷为交联剂,采用涂敷交联反应法制备荷正电的季铵化壳聚糖HTCC∕PES复合纳滤膜。再将纳滤膜浸泡在一定浓度的硝酸银溶液中,用氮吹仪吹干该膜。最后采用光化学还原技术将膜表面的银离子被还原成银粒子。本制备方法工艺简单,可在常温下进行,重现性好,不需要加入还原剂,粒径易控而且天然环保。依此法制备的抗菌膜具有优良的亲水性能、机械性能以及溶胀性能,并且对革兰氏阴性菌E.coli Rosetta 和E.coli DH5α以及革兰氏阳性菌Bacillus subtilis均具有良好的抗菌能力,该种膜对大部分PPCPs具有较高的截留率,可用于水环境中微量-痕量污染物质尤其是荷正电物质的分离去除。
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公开(公告)号:CN105617890A
公开(公告)日:2016-06-01
申请号:CN201610159118.8
申请日:2016-03-18
Applicant: 南京理工大学
CPC classification number: B01D71/74 , B01D67/0006 , B01D69/02 , B01D69/125 , B01D2325/26
Abstract: 本发明公开了一种层层自组装壳聚糖荷正电复合纳滤膜及其制备方法,以PSS为聚电解质阴离子层,以HTCC为聚电解质阳离子层,在PES超滤膜上通过层层自组装交替沉积,制备荷正电的复合纳滤膜。本发明方法简单,并且可以控制复合膜的效果和厚度,依此方法制备的(HTCC/PSS)nHTCC荷正电复合纳滤膜具有良好的亲水性能,纯水渗透系数为17.9 L·h-1·m-2·Mpa,对二价阳离子盐溶液有着很好的去除效果;截留分子量为1421在纳滤膜的范围内,并对水中微量-痕量有机物PPCPs有着理想的去除效果。
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公开(公告)号:CN104275094A
公开(公告)日:2015-01-14
申请号:CN201310285981.4
申请日:2013-07-08
Applicant: 南京理工大学
Abstract: 本发明提供一种季铵盐壳聚糖HTCC/聚醚砜(PES)荷正电复合纳滤膜的制备方法。以荷正电的2-羟丙基三甲基氯化铵壳聚糖(HTCC)为表面活性功能层,亲水性能较好的聚醚砜超滤膜为支撑层,环氧氯丙烷(ECH)为交联剂,采用涂敷交联反应法制备荷正电的壳聚糖复合纳滤膜。本制备方法工艺简单,天然环保。依此法制备的荷正电复合纳滤膜具有良好的亲水性能和优良的机械性能,0.4MPa操作压力下水通量为4.77-8.96L·m-2·h-1,并且对分子量600以上的有机物和MgCl2等无机盐溶液具有较高的截留率,可用于水环境中微量-衡量污染物质尤其是荷正电物质的分离去除。
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公开(公告)号:CN112090283B
公开(公告)日:2022-10-21
申请号:CN201910524534.7
申请日:2019-06-18
Applicant: 南京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种基于氧化石墨烯的复合纳滤膜及其制备方法。所述方法是以聚醚砜超滤膜作为支撑层,依次在聚醚砜超滤膜表面浸涂聚多巴胺和聚乙烯亚胺的共混物以及氧化石墨烯,最后将复合膜利用聚多巴胺进行化学交联制备基于氧化石墨烯的复合纳滤膜。本发明方法操作简易、无污染、无副产物,制备的复合纳滤膜的纯水渗透系数为25.12L·m‑2·h‑1·MPa‑1,孔隙率为50.8%,功能层厚度为2.29μm,截留分子量为1022Da,有效孔径为0.79nm,属于纳滤膜范畴。本发明制备的复合纳滤膜具有良好的亲水性和稳定性,对印染废水具有优良的去除效果。
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公开(公告)号:CN107486021B
公开(公告)日:2021-01-08
申请号:CN201710883300.2
申请日:2017-09-26
Applicant: 南京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种用于水软化的自组装复合纳滤膜的制备方法。所述方法以聚乙烯亚胺为聚电解质阳离子层、聚多巴胺为聚电解质阴离子层,依靠相反电荷间的静电作用以及聚多巴胺的强粘附性能,在聚醚砜超滤膜上,采用层层自组装技术,交替沉积制备得(聚乙烯亚胺/聚多巴胺/聚乙烯亚胺)/聚醚砜复合纳滤膜。本发明的复合纳滤膜仅有一个聚电解质双层和一个活性层,制备方法操作简单、膜的厚度可控、稳定性好、制备成本较低。复合纳滤膜的纯水渗透系数为7.15L/m2·h·Mpa,截留分子量为480Da,属于纳滤膜范畴。复合纳滤膜对水中的Mg2+、SO42‑的截留率最高可达97.5%,而对Na+、K+和Cl‑的截留率仅有36.2%左右,能有效实现水中的Mg2+和SO42‑离子的截留,在水软化方面有较好的应用前景。
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公开(公告)号:CN112090283A
公开(公告)日:2020-12-18
申请号:CN201910524534.7
申请日:2019-06-18
Applicant: 南京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种基于氧化石墨烯的复合纳滤膜及其制备方法。所述方法是以聚醚砜超滤膜作为支撑层,依次在聚醚砜超滤膜表面浸涂聚多巴胺和聚乙烯亚胺的共混物以及氧化石墨烯,最后将复合膜利用聚多巴胺进行化学交联制备基于氧化石墨烯的复合纳滤膜。本发明方法操作简易、无污染、无副产物,制备的复合纳滤膜的纯水渗透系数为25.12L·m‑2·h‑1·MPa‑1,孔隙率为50.8%,功能层厚度为2.29μm,截留分子量为1022Da,有效孔径为0.79nm,属于纳滤膜范畴。本发明制备的复合纳滤膜具有良好的亲水性和稳定性,对印染废水具有优良的去除效果。
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公开(公告)号:CN109046033A
公开(公告)日:2018-12-21
申请号:CN201810803835.9
申请日:2018-07-20
Applicant: 南京理工大学
CPC classification number: B01D67/0006 , B01D69/125
Abstract: 本发明公开了一种聚乙烯亚胺/羧甲基壳聚糖复合纳滤膜及其制备方法。所述方法是以聚醚砜超滤膜作为支撑层,交替浸泡在聚阳离子电解质聚乙烯亚胺溶液和聚阴离子电解质羧甲基壳聚糖溶液中。每沉积一层,都采用戊二醛进行化学交联,反复沉积交联后制备出荷正电复合纳滤膜。本发明方法操作简易、无污染、无副产物,制备的复合纳滤膜的纯水渗透系数为19.446L·m‑2·h‑1·MPa‑1,截留分子量为659Da,有效孔径为0.60nm,属于纳滤膜范畴。本发明的复合纳滤膜具有良好的亲水性和稳定性,对水中混合重金属离子及高浓度无机盐均具有优良的去除效果。
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公开(公告)号:CN107519765A
公开(公告)日:2017-12-29
申请号:CN201710884212.4
申请日:2017-09-26
Applicant: 南京理工大学
CPC classification number: B01D69/125 , B01D67/0006 , B01D71/68
Abstract: 本发明公开了一种层层自组装聚多巴胺两性复合纳滤膜及其制备方法。所述方法将基膜聚醚砜超滤膜交替浸泡在聚阳离子电解质2-羟丙基三甲基氯化铵壳聚糖和多巴胺聚阴离子电解质溶液中,以环氧氯丙烷为交联剂,采用层层自组装法制备聚多巴胺两性复合纳滤膜。本发明方法简单、天然环保,制备的聚多巴胺两性复合纳滤膜的纯水渗透系数为15.665L.m-2.h-1.MPa-1,截留分子量为935Da,属于纳滤膜范畴,膜表面等电点为3.4,具有两性。复合膜具有良好的亲水性和抗污性能,对水中微量-痕量有机污染物PPCPs具有良好的去除效果。
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