沸石咪唑酯骨架多元胺纳米粒子复合膜的制备方法

    公开(公告)号:CN109603573B

    公开(公告)日:2021-06-15

    申请号:CN201910026137.7

    申请日:2019-01-11

    Abstract: 本发明公开了一种沸石咪唑酯骨架多元胺纳米粒子复合膜的制备方法,多元胺分子和多巴胺在水和乙醇混合溶液中氧化聚合制备多元胺纳米粒子,将上述多元胺纳米粒子和金属酸盐混合配制成分散液,将负载金属离子前驱体的多元胺纳米粒子沉积于多孔支撑膜表面,再用含咪唑类有机配体的溶液进行浸渍处理,最后经界面交联,得到基于多元胺纳米粒子原位生长沸石咪唑酯骨架结构材料的复合膜。该膜兼具有高水渗透性和良好的有机染料/无机盐分离选择性。本发明中纳米粒子间及其与多孔支撑膜间通过多巴胺仿生粘合剂固定,所得沸石咪唑酯骨架多元胺纳米粒子复合膜兼具有高水渗透性和良好的分离稳定性,具有工业化应用前景。

    一种基于分离膜技术的脱乳糖脱脂奶粉制备方法

    公开(公告)号:CN109769950A

    公开(公告)日:2019-05-21

    申请号:CN201910058850.X

    申请日:2019-01-22

    Abstract: 本发明公开了一种基于分离膜技术的脱乳糖脱脂奶粉制备方法,通过耦合超滤、电渗析、纳滤这三种膜技术,首先通过超滤分离截留牛奶中如蛋白质等其它大分子组分,透过的溶液为含有乳糖、无机盐、小分子纤维素的水溶液,然后通过电渗析技术回收无机盐,得到含有乳糖、小分子纤维素及少量无机盐的淡化液,所述淡化液再过程纳滤分离以截留乳糖,从而将乳糖组分脱除,最终将超滤截留液和电渗析浓缩液合并重组并通过喷雾干燥,得到脱乳糖脱脂奶粉。本发明通过膜分离技术以物理的孔径筛分手段,不会对牛奶产生化学影响,不仅实现了乳糖的有效去除和回收,同时在生产的过程中,废水也得到了有效回收利用,过程不会出现任何副产物,乳糖的截留率高达96.13%。

    多元胺纳米粒子自组装纳滤膜的制备方法

    公开(公告)号:CN107158978B

    公开(公告)日:2019-05-07

    申请号:CN201710324332.9

    申请日:2017-05-10

    Abstract: 本发明公开了一种多元胺纳米粒子自组装纳滤膜的制备方法。以多元胺单体分子为原料,多巴胺为仿生粘合剂,在水溶液中自聚合形成多元胺纳米粒子,通过在多孔支撑膜表面进行原位自组装界面交联制备多元胺纳米复合纳滤膜。通过调节多元胺纳米粒子的表面自组装行为和界面交联过程,优化纳米分离层厚度、交联程度及其表面性质,可获得渗透选择性高和稳定性好的纳滤膜。该纳滤膜在0.6MPa操作压力下,其水通量为80~150,对有机物分子截留率可高达98%,对无机盐离子的截留率一般低于30%。因此,所制备的多元胺纳米复合纳滤膜具有高的分离选择性和水渗透通量,膜制备方法简便可控、成本低廉,具有良好的工业化应用前景。

    原位聚合两性多元胺纳米粒子改性聚酰胺纳滤膜的制备方法

    公开(公告)号:CN107138061B

    公开(公告)日:2019-05-07

    申请号:CN201710324319.3

    申请日:2017-05-10

    Abstract: 本发明公开了一种原位聚合两性多元胺纳米粒子改性聚酰胺纳滤膜的制备方法,以两性多元胺单体分子为原料,多巴胺为仿生粘合剂,在水溶液中原位聚合形成两性多元胺纳米粒子,再向其水溶液中添加多元胺单体分子,通过界面聚合法制备含两性多元胺纳米粒子改性聚酰胺纳滤膜。利用两性多元胺纳米粒子独特的纳米孔洞结构,良好的亲水性和粘附稳定性,在保持聚酰胺膜对无机盐高截留率的同时,大幅度提高了膜的水渗透通量和抗污染稳定性。本发明所制备的含两性多元胺纳米粒子改性聚酰胺纳滤膜的制备方法简便易行,粒子原位生成在膜内分布均匀稳定,成本低廉,具有良好的工业化应用前景。

    超低压高通量金属有机纳米粒子组装纳滤膜的制备方法

    公开(公告)号:CN109603555A

    公开(公告)日:2019-04-12

    申请号:CN201910026133.9

    申请日:2019-01-11

    Abstract: 本发明公开了一种超低压高通量金属有机纳米粒子组装纳滤膜的制备方法,以多元胺分子,金属酸盐为原料,多巴胺为仿生粘合剂,在水溶液中氧化聚合形成负载金属离子的有机纳米粒子种子,将上述纳米粒子种子水分散液涂覆于多孔支撑膜表面并组装成膜,再用有机配体溶液进行浸渍处理,在膜表面形成金属有机纳米粒子,最后经界面交联,获得兼具有高渗透选择性和稳定性好的金属有机纳米粒子组装纳滤膜。所制备的金属有机纳米粒子组装纳滤膜具有膜结构和性能可控,操作压力低,水通量高,分离选择性好,制备方法简便,适宜工业化应用等特点。

    磺化多孔聚合物纳米粒子-金属有机框架复合阳离子交换膜及制备方法

    公开(公告)号:CN115888400B

    公开(公告)日:2025-05-13

    申请号:CN202211485331.X

    申请日:2022-11-24

    Abstract: 本发明公开了一种磺化多孔聚合物纳米粒子‑金属有机框架复合阳离子交换膜及制备方法,以多孔聚合物纳米粒子、氨基磺酸盐为原料,多巴胺为仿生粘合剂,在水溶液中氧化聚合实现了多孔聚合物纳米粒子的磺化,在多孔支撑膜表面通过压力过滤、表面组装和原位生长制备了复合阳离子交换膜。该膜结合了聚合物多孔材料和金属有机框架材料的优势,化学组成和孔道结构易于调控,膜的锂离子通量高,镁锂渗透分离选择性高。且含有多巴胺组份,使膜内聚合物纳米粒子之间、及其与金属有机框架材料和多孔支撑膜之间能够形成稳定的配位键或共价键,使膜兼具有高离子渗透选择性和良好的结构稳定性,在盐湖卤水提锂或单多价阳离子分离领域将具有良好的应用前景。

    基于两性环糊精双配体金属有机框架分离膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN115715940B

    公开(公告)日:2025-04-18

    申请号:CN202211485311.2

    申请日:2022-11-24

    Abstract: 本发明公开了一种基于两性环糊精双配体金属有机框架分离膜及其制备方法。以两性离子胺单体和环糊精为原料,经环氧交联剂处理,在碱性水溶液中制备成两性环糊精,再以其为功能性有机配体在多孔支撑膜表面进行原位生长构筑基于两性环糊精双配体金属有机框架分离膜。该膜在0.1MPa操作压力下,其水通量为90~120L·m‑2·h‑1,对三氯化铁截留率高于95%,对三氯化铁和其他种类重金属盐分离选择性为14~25。本发明分离膜凭借两性环糊精自身疏水性空腔和金属有机框架孔道结构可以促进水分子高速传递透过膜,同时对重金属离子具有特殊识别选择性。本发明制备方法简便易于操作,所得膜兼具有高水渗透性,优异的重金属离子分离选择性和稳定性,具有良好的工业化应用前景。

    一种杂化铁基金属有机框架纳滤膜的制备方法

    公开(公告)号:CN117861442A

    公开(公告)日:2024-04-12

    申请号:CN202311745069.2

    申请日:2023-12-19

    Abstract: 本发明公开了一种杂化铁基金属有机框架纳滤膜的制备方法,以多元胺分子、铁盐化合物、多酚类化合物为原料,通过调控铁离子与多酚类化合物的配位组装速率,在多孔超滤膜表面设计合成了铁离子配位多酚聚合物纳米粒子,并作为铁基限域结晶的模板,通过调控铁离子扩散速率及其与有机配体之间配位作用,诱导铁基有机框架在纳米模板表界面限域结晶生长,最后经化学交联,获得超薄稳定的多酚聚合物纳米粒子杂化铁基金属有机框架膜。本发明所得膜兼具有高的溶剂渗透性和良好的分离稳定性,在生物医药分离领域具有应用前景。

    聚苯胺/三嗪聚合物纳米复合耐溶剂纳滤膜的制备方法

    公开(公告)号:CN114100373B

    公开(公告)日:2024-04-05

    申请号:CN202111263615.X

    申请日:2021-10-28

    Abstract: 本发明公开了一种聚苯胺/三嗪聚合物纳米复合耐溶剂纳滤膜的制备方法。以聚苯胺纳米纤维与三嗪聚合物纳米粒子为纳米基元材料,通过加压过滤‑纳米组装方法制备成膜。苯胺在水溶液中氧化自聚形成聚苯胺纳米纤维,再将聚苯胺纳米纤维与三嗪聚合物纳米粒子的分散液在无纺布表面通过加压过滤—纳米组装成膜。本发明所涉及的聚苯胺/三嗪聚合物纳米复合纳滤膜兼具有高渗透选择性和耐溶剂稳定性,同时该膜制备方法简便可控、绿色环保,具有良好的工业化应用前景。

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