聚偏氟乙烯多孔膜表面互穿聚合物网络的改性方法

    公开(公告)号:CN101485960A

    公开(公告)日:2009-07-22

    申请号:CN200910076285.6

    申请日:2009-01-09

    Applicant: 清华大学

    CPC classification number: B01D67/0093 B01D71/34 B01D2323/30

    Abstract: 聚偏氟乙烯多孔膜表面互穿聚合物网络的改性方法,其特征是:对聚偏氟乙烯多孔膜表面先在乙烯醇类聚合物和醛类化合物水溶液中浸泡后,再浸泡入含有胺类化合物的水溶液中,胺类化合物在聚偏氟乙烯多孔膜的表面与聚偏氟乙烯发生交联,同时用乙烯醇类亲水性聚合物在聚偏氟乙烯膜表面与醛类化合物发生交联反应,两个互不干扰的交联反应同时交错进行,并在聚偏氟乙烯多孔膜表面实现分子间的缠结,形成了具有互穿聚合物网络的亲水化结构,同时实现聚偏氟乙烯多孔膜的永久亲水性与溶剂耐受性。

    一种锂离子电池负极材料的合成方法

    公开(公告)号:CN1264234C

    公开(公告)日:2006-07-12

    申请号:CN200310100462.2

    申请日:2003-10-17

    Applicant: 清华大学

    Inventor: 林克芝 王晓琳

    Abstract: 本发明涉及一种锂离子电池负极材料的合成方法,属于高能电池技术领域。本方法采用化学氧化还原法,其制备步骤是先将碳材料进行敏化,活化处理;然后配制由络合剂,水合硫酸亚铁,水合氯化亚锡,硼酸,蔗糖,复合络合剂和稳定剂组成的A溶液;再配制由次亚磷酸钠和硼氢化钾组成的B溶液;将B滴加到A中,搅拌,过滤,洗涤,分别用0.5MHCl和去离子水洗涤,真空干燥即得产品。根据本方法制备的负极材料容量大于通常碳材料的理论容量,且实施简单,成本较低,为中温(55-95℃)水溶液反应,该方法可应用于对任何碳材料的处理。

    利用磁化预处理提高纳滤和反渗透过程操作性能的方法

    公开(公告)号:CN1544133A

    公开(公告)日:2004-11-10

    申请号:CN200310113526.2

    申请日:2003-11-14

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 利用磁化预处理提高纳滤和反渗透过程操作性能的方法,属于水治理技术和物料分离技术领域。为了抑制纳滤及反渗膜操作过程中的污染问题,提高膜的操作通量和截留率,本发明公开了一种利用磁化预处理提高纳滤和反渗透过程操作性能的方法,在纳滤和反渗透过程中,对进水进行磁化预处理,施加的磁场强度为100mT~500mT,磁场内水流速度控制在0.5~3m/S之间,温度控制在13℃~40℃之间。本发明所述方法,既使纳滤及反渗透膜过程中的膜的通量得以提高,又提高了膜对溶质的截留率。同时,这种技术又不会对水质及人身安全造成影响,能耗也少,具有膜的其他抑垢方法所不能达到的一些优点。

    植物多酚类化合物的新用途

    公开(公告)号:CN1468916A

    公开(公告)日:2004-01-21

    申请号:CN03137551.0

    申请日:2003-06-18

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 植物多酚类化合物的新用途,属于日用环保材料领域。本发明针对植物多酚独特的化学活性和生理活性,首次提出了将植物多酚类化合物作为挥发性有机物捕捉剂的应用和在制备室内有害气体吸附剂中的应用。本发明优点是:植物多酚可以作为与涂料和粘结剂基料的原料,不会影响涂料和粘结剂的性能,不会对涂料和粘结剂的色泽产生影响,并且在一定意义上还对涂料和粘结剂的性能有增效的作用。植物多酚是纯天然无毒提取物,使用时不会产生任何毒副作用,有很高的环保意义和很好的应用前景。植物多酚是地球上尚未被充分开发利用的、储量极为丰富的自然资源之一,本发明为植物深加工开辟了新的应用前景,为植物多酚开辟了新的研究方向。

    一种具有离子选择性的聚烯烃涂覆隔膜、制备方法及应用

    公开(公告)号:CN119786889A

    公开(公告)日:2025-04-08

    申请号:CN202510273216.3

    申请日:2025-03-10

    Abstract: 本发明提供一种具有离子选择性的聚烯烃涂覆隔膜、制备方法及应用,聚烯烃涂覆隔膜由多孔聚烯烃支撑层,以及位于多孔聚烯烃支撑层两面的第一离子选择性皮层和第二离子选择性皮层共同构成;第一/二离子选择性皮层均由本征微孔聚合物PIM或改性的本征微孔聚合物PIM组成;PIM类材料具有高比表面积、丰富的微孔结构和良好的电解液亲和性;这使得聚烯烃涂覆隔膜具有良好的浸润性及锂离子透过性,有效提升隔膜整体的机械性及耐热性,并保持轻量化;同时还大幅度降低了隔膜对Mn、Ni、Fe等金属离子的扩散系数,有效避免了使用现有隔膜的锂离子电池正极材料中,Mn、Ni、Fe等金属离子在电池运行时溶出后污染电池的负极,可有效延长电池寿命。

    一种改性聚酰胺分离膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN114768555A

    公开(公告)日:2022-07-22

    申请号:CN202210298917.9

    申请日:2022-03-25

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明提供一种改性聚酰胺分离膜及其制备方法。本发明的改性聚酰胺分离膜包括多孔支撑层以及设置于多孔支撑层表面的二氧化硅改性的聚酰胺层;所述二氧化硅改性的聚酰胺层通过胺类单体与酰卤单体发生界面聚合反应得到;所述胺类单体包括第一胺类单体,所述第一胺类单体为含有氨基的硅烷偶联剂。本发明的改性聚酰胺分离膜中的二氧化硅纳米粒子与聚酰胺层具有良好的相容性,且二氧化硅纳米粒子在聚酰胺层上均匀分散,进而使改性聚酰胺分离膜具有良好的分离稳定性,在长时间应用于分离过程中时可稳定发挥优异的分离效果,保持高的水通量和截留率。

    一种离子液体改性的荷正电复合纳滤膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN110026091B

    公开(公告)日:2021-02-23

    申请号:CN201910197657.4

    申请日:2019-03-15

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 一种离子液体改性的荷正电复合纳滤膜及其制备方法。发明是在支撑底膜上,先利用多元胺与多元酰氯发生界面聚合形成初生聚酰胺层,再将初生聚酰胺层表面残留的酰氯基团与氨基功能化离子液体进行酰胺化反应制得复合膜。制备过程为:(1)配置多元胺水相溶液和多元酰氯有机相溶液;(2)在底膜表面界面聚合制备初生聚酰胺纳滤膜;(3)将氨基功能化离子液体溶液与初生聚酰胺层表面酰氯基团反应,经热处理得荷正电复合纳滤膜。本发明通过改变复合膜的荷电性,可有效提取高镁锂比的盐湖卤水中锂资源,且复合膜的镁锂分离因子低于0.15,通量为40‑50L/m2h。本发明的优点:制备方法简单,在盐湖提锂方面具有良好的工业化应用前景。

    一种离子液体改性的荷正电复合纳滤膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN110026091A

    公开(公告)日:2019-07-19

    申请号:CN201910197657.4

    申请日:2019-03-15

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 一种离子液体改性的荷正电复合纳滤膜及其制备方法。发明是在支撑底膜上,先利用多元胺与多元酰氯发生界面聚合形成初生聚酰胺层,再将初生聚酰胺层表面残留的酰氯基团与氨基功能化离子液体进行酰胺化反应制得复合膜。制备过程为:(1)配置多元胺水相溶液和多元酰氯有机相溶液;(2)在底膜表面界面聚合制备初生聚酰胺纳滤膜;(3)将氨基功能化离子液体溶液与初生聚酰胺层表面酰氯基团反应,经热处理得荷正电复合纳滤膜。本发明通过改变复合膜的荷电性,可有效提取高镁锂比的盐湖卤水中锂资源,且复合膜的镁锂分离因子低于0.15,通量为40-50L/m2h。本发明的优点:制备方法简单,在盐湖提锂方面具有良好的工业化应用前景。

    一种制备乙烯-三氟氯乙烯共聚物多孔膜的方法

    公开(公告)号:CN102228805B

    公开(公告)日:2013-05-22

    申请号:CN201110109232.7

    申请日:2011-04-28

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 一种乙烯-三氟氯乙烯共聚物多孔膜的制备方法,属于高分子材料科学与技术领域。本发明提出了一个适合的溶剂——邻苯二甲酸二乙酯,通过降低乙烯-三氟氯乙烯共聚物/邻苯二甲酸二乙酯体系的温度,引发相分离,制备出乙烯-三氟氯乙烯共聚物多孔膜。在聚合物浓度低于质量分数60wt%时,该乙烯-三氟氯乙烯共聚物多孔膜断面呈现均一的海绵状结构。通过控制乙烯-三氟氯乙烯共聚物的浓度及降温速率等条件,可以控制膜的微观结构。

    一种制备聚偏氟乙烯超滤膜的方法

    公开(公告)号:CN102764597A

    公开(公告)日:2012-11-07

    申请号:CN201210272030.9

    申请日:2012-08-01

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明公开了一种制备聚偏氟乙烯超滤膜的方法。该方法包括下述步骤:1)将聚偏氟乙烯与稀释剂混合、加热,使之形成均相溶液;所述稀释剂为所述聚偏氟乙烯的溶剂与非溶剂的混合物,且所述聚偏氟乙烯的溶剂与非溶剂中的至少一种能溶解于水;2)将均相溶液刮涂在支撑网上形成平板状的铸膜液或通过喷丝头纺制成中空纤维状的铸膜液,然后将所述铸膜液浸入冷却液中冷却,使铸膜液发生相分离,最后固化成膜;3)用萃取剂萃取步骤2)所得膜中的稀释剂,得到聚偏氟乙烯膜。采用本发明制备的聚偏氟乙烯膜断面呈现孔径范围0.02~4μm的均一海绵状结构,且具有表面孔径范围2~100nm的表层。同时该聚偏氟乙烯超滤膜还具有高强度、高孔隙率、高通量、高分离精度的特点。

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