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公开(公告)号:CN106745655A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201710021950.6
申请日:2017-01-12
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C02F1/72 , B01J23/50 , B01J23/68 , C02F101/38
CPC classification number: C02F1/725 , B01J23/50 , B01J23/688 , C02F2101/38 , C02F2303/04
Abstract: 一种纳米银双金属活化过硫酸盐的水处理消毒方法,它涉及一种水处理消毒的方法。本发明的目的是要解决现有过硫酸盐活化效率低、辅助药剂多、消毒效果不稳定的问题。方法:一、制备纳米银双金属催化剂;二、向含氮消毒副产物水溶液中依次加入纳米银双金属催化剂和过硫酸盐,反应0.5min~120min,取样测定含氮消毒副产物的降解量,即完成一种纳米银双金属活化过硫酸盐的水处理消毒方法。本发明操作简单、效果明显,可以在10min以内彻底去除水中含氮消毒副产物。本发明可获得一种纳米银双金属活化过硫酸盐的水处理消毒方法。
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公开(公告)号:CN106582324A
公开(公告)日:2017-04-26
申请号:CN201611260060.2
申请日:2016-12-30
Applicant: 哈尔滨工业大学
CPC classification number: B01D71/34 , B01D61/145 , B01D67/0079 , B01D2325/48 , C02F1/444
Abstract: 一种纳米银/二氧化硅核壳掺杂PVDF超滤膜的制备方法,它涉及一种改性PVDF超滤膜的制备方法。本发明的目的是要解决现有纳米银掺杂PVDF超滤膜存在纳米银在膜内易团聚、在膜过滤过程中释放速率快、对PVDF超滤膜抗污染性能增强作用不明显的问题。方法:一、制备PVDF溶液;二、制备含有纳米银/二氧化硅核壳颗粒的混合液;三、制备铸膜液;四、流延、成膜,得到纳米银/二氧化硅核壳掺杂PVDF超滤膜。本发明制备的原位合成纳米银/二氧化硅核壳掺杂PVDF超滤膜的纯水通量为120L/m2·h~250L/m2·h。本发明可获得一种纳米银/二氧化硅核壳掺杂PVDF超滤膜的制备方法。
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公开(公告)号:CN104138716B
公开(公告)日:2016-03-09
申请号:CN201410384463.2
申请日:2014-08-06
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种纳米MoS2改性PVDF超滤膜的制备方法,它涉及一种改性PVDF超滤膜的方法。本发明的目的是要解决现有无机纳米颗粒改性PVDF超滤膜存在纳米颗粒容易发生团聚,在铸膜液中分散性差,所制备出的超滤膜亲水性差,纳米颗粒易堵塞膜孔降低了水通量,易污染,抑菌性差和通量恢复率低的问题。制备方法:一、制备铸膜液;二、浇铸、成膜;三、清洗。本发明制备的纳米MoS2改性PVDF超滤膜的纯水通量为70L/m2·h~150L/m2·h,污染测试时的通量为50L/m2·h~80L/m2·h,水接触角为60°~73°,静态杀菌效率60%~80%。本发明可获得一种纳米MoS2改性PVDF超滤膜。
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公开(公告)号:CN104155276A
公开(公告)日:2014-11-19
申请号:CN201410418404.2
申请日:2014-08-22
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种饮用水高风险污染物监测预警系统及其使用方法,它涉及利用膜法预处理技术对水中油分、重金属进行浓缩、分离,消除水体背景成份对油分、重金属传感器监测的不利影响。解决现有饮用水净水厂突发性污染物(油分、重金属)在线监测性差、实时预警短缺及灵敏性差等问题。利用亲水疏油膜分离与混凝、沉淀、砂滤技术相结合,减弱水体中天然腐殖质、胶体颗粒等背景成份的不利影响,提高水中油分、重金属的浓缩、分离。具有预处理规模大、运行稳定、成本低廉、灵敏度高等优点,可为饮用水源的突发性污染提供可靠的预警信息。
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公开(公告)号:CN104084061A
公开(公告)日:2014-10-08
申请号:CN201410384466.6
申请日:2014-08-06
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种纳米BN改性超滤膜的制备方法,它涉及一种改性超滤膜的方法。本发明的目的是要解决现有无机纳米粒子改性超滤膜的方法存在纳米粒子容易发生团聚,所制备的超滤膜亲水效果差,纳米颗粒易堵塞膜孔降低了水通量,耐久性差和化学改性工艺复杂的问题。制备方法:一、制备铸膜液;二、浇铸、成膜;三、清洗,得到纳米BN改性超滤膜。本发明制备的纳米BN改性超滤膜的纯水通量为60L/m2·h~100L/m2·h,污染测试时的通量为50L/m2·h~80L/m2·h,清洗后通量恢复率86%~94%,水接触角为60°~75°,拉伸强度1.3MPa~1.9MPa。本发明可获得一种纳米BN改性超滤膜。
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公开(公告)号:CN103894073A
公开(公告)日:2014-07-02
申请号:CN201410160611.2
申请日:2014-04-21
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种利用稀溶液界面聚合行为的多孔滤膜亲水化改性方法,它涉及一种多孔滤膜的改性方法。它要解决现有多孔滤膜的改性过程中存在提高亲水性与不破坏滤膜表面结构不能兼顾的问题。方法:一、配制活性胺水溶液和活性酰氯有机相溶液;二、将多孔滤膜基膜浸入活性胺水溶液中,得到活性胺改性的多孔滤膜;三、将活性胺改性的多孔滤膜浸入活性酰氯有机相中,得到复合多孔滤膜;四、复合多孔滤膜经过水浴、次氯酸钠溶液、亚硫酸氢钠溶液和水浴浸泡,取出后即完成。本发明利用活性胺与活性酰氯稀溶液在多孔滤膜皮层、支撑层孔道表面进行界面聚合形成亲水化纳米薄层,有效改善多孔滤膜表面及孔道亲水性,兼顾了提高亲水性与不破坏滤膜表面结构的问题。
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公开(公告)号:CN118976378B
公开(公告)日:2025-05-16
申请号:CN202411137575.8
申请日:2024-08-19
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种蛋白纤维网络介导的多级孔结构聚酰胺膜的制备方法,它属于海水淡化及废水污染治理领域。本发明的目的是要解决现有方法制备聚酰胺膜时由于基膜的孔隙率低、胺单体分布不均,影响聚酰胺层的完整性和分离性能的问题。方法:一、蛋白纤维的制备;二、淬灭及透析;三、在超滤膜上负载蛋白纤维网络;四、配置水相溶液与有机相溶液;五、界面聚合,得到蛋白纤维网络介导的多级孔结构聚酰胺膜。本发明所制备的聚酰胺膜在保证高截盐率的同时大大提高了水通量,同时蛋白纤维网络的引入还增强了膜的机械强度和抗污染能力。本发明可获得一种蛋白纤维网络介导的多级孔结构聚酰胺膜。
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公开(公告)号:CN118925512A
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202411253849.X
申请日:2024-09-09
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种中空纤维有机膜的超亲水改性方法和应用,它属于饮用水净化及废水污染治理领域。本发明的目的是要解决现有实际运行中聚合物超滤膜的膜污染以及化学药剂腐蚀问题。方法:一、有机膜的预处理;二、配置锰氧化物胶体颗粒溶液;三、在中空纤维超滤膜表面引入基础层;四、配置亲水溶液;五、对中空纤维超滤膜表面进行超亲水改性。本发明首先利用过滤装置使纳米锰氧化物在颗粒在膜表面形成松散的一层基础层,然后利用锰氧化物的吸附性,吸附投加的Mn2+,在锰氧化物的催化作用下,加速氯将Mn2+转化为锰氧化物,同时这一步骤是在基础层的限域空间内进行,能够生成更加紧密的包覆层。至此,无机物层在聚合物膜表面组装成功。
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公开(公告)号:CN116617863B
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN202310556414.1
申请日:2023-05-17
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种亲疏水相间超薄水凝胶改性膜的制备方法,它涉及一种改性膜的制备方法。本发明的目的是要解决现有亲疏水物质对膜造成的严重污染、膜改性过程中对操作环境要求高以及对膜的过水能力削减严重的问题。方法:一、制备水相聚合液和有机相聚合液;二、制备改性膜;三、清洗膜。本发明制备膜时对基膜的材质要求低,适用的膜改性范围大;本发明制备膜的过程中对基膜的结构无破坏,且形成的凝胶层不存在缺陷;本发明制备的改性膜的凝胶层厚度为纳米级,超薄的凝胶层缓解了改性对膜过水能力的削减;本发明制备改性膜的工艺设备简单,操作简便,工艺周期短,对操作环境要求低。本发明可获得一种亲疏水相间超薄水凝胶改性膜。
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公开(公告)号:CN115400595B
公开(公告)日:2024-07-02
申请号:CN202211024097.0
申请日:2022-08-24
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种超薄水凝胶自组装有机微滤膜的方法,它属于饮用水净化及废水污染治理领域。本发明的目的是要解决现有部分有机微滤膜材料疏水造成的易受到污染,导致分离膜的水通量下降,使用寿命缩短,频繁清洗导致使用成本增加的问题。方法:一、有机微滤膜的预处理;二、配置改性液;三、配置氧化剂溶液;四、氧化处理;五、改性;六、冲洗,得到超薄水凝胶自组装有机微滤膜。本发明所制备的改性液制备方法简单、易操作、周期短、成本较低,适合大规模的膜改性。本发明可获得一种超薄水凝胶自组装有机微滤膜。
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