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公开(公告)号:CN110170254A
公开(公告)日:2019-08-27
申请号:CN201910468715.2
申请日:2019-05-31
Applicant: 江南大学
Abstract: 本发明涉及一种纳米碳纤维增强聚偏氟乙烯自支撑超滤膜的制备方法及其应用,属于膜分离技术领域。其将纳米碳纤维,表面活性剂和溶剂混合,超声形成均匀分散液后,加入聚偏氟乙烯和成孔剂,搅拌后形成均匀铸膜液;将铸膜液静置脱泡,用涂膜刀在玻璃板上刮涂成薄膜,空气中静置后,放入水凝固浴中,得到纳米碳纤维增强聚偏氟乙烯自支撑超滤膜。本发明不仅提高了超滤膜的渗透通量,还增强了超滤膜的机械强度以及内部孔结构的硬度,使超滤膜在运行过程中不易发生膜压实现象,进而解决超滤膜在运行过程中膜通量衰减的问题。
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公开(公告)号:CN105032208B
公开(公告)日:2017-08-01
申请号:CN201510354939.2
申请日:2015-06-24
Applicant: 江南大学
Abstract: 本发明涉及一种基于金属超分子聚合物的共混气体分离膜,属于膜分离技术领域。其特征是以三联吡啶、聚醚三嵌段共聚物、过渡金属盐和聚醚共聚酰胺为主要原料;先将三联吡啶接入聚醚三嵌段共聚物链中,将其产物及过渡金属盐混合以制备金属超分子聚合物,进而将金属超分子聚合物与聚醚共聚酰胺在一定的温度下混合搅拌,通过刮涂技术得到厚度可控的金属超分子聚合物共混气体分离膜。本发明所制得的金属超分子聚合物共混气体分离膜不仅具有优异的拉伸强度和断裂伸长率,而且具备高的渗透通量和分离因子,尤其适用于空气中二氧化碳分离。
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公开(公告)号:CN106310984A
公开(公告)日:2017-01-11
申请号:CN201610813631.4
申请日:2016-09-09
Applicant: 江南大学
CPC classification number: Y02C10/10 , Y02P20/152 , B01D71/80 , B01D53/228 , B01D67/0002
Abstract: 本发明涉及一种用于气体分离的多巴胺修饰金属有机化合物/聚醚共聚酰胺混合基质膜,属于膜分离技术领域。其特征是以多巴胺、金属有机化合物和聚醚共聚酰胺为主要原料;先用多巴胺对金属有机化合物表面进行修饰,再将修饰后的金属有机化合物与聚醚共聚酰胺在一定的温度下混合搅拌,通过刮涂技术得到厚度可控的多巴胺修饰金属有机化合物/聚醚共聚酰胺混合基质膜。相比于传统的金属有机化合物混合基质膜,本发明所制得的多巴胺修饰金属有机化合物/聚醚共聚酰胺混合基质膜能够明显改善金属有机化合物与聚合物基质间的界面缺陷,提高两者的亲和性。同时,本发明所制备的多巴胺修饰金属有机化合物/聚醚共聚酰胺混合基质膜具备高的气体渗透通量和分离因子,尤其适用于空气中二氧化碳分离。
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公开(公告)号:CN105032208A
公开(公告)日:2015-11-11
申请号:CN201510354939.2
申请日:2015-06-24
Applicant: 江南大学
Abstract: 本发明涉及一种基于金属超分子聚合物的新型共混气体分离膜,属于膜分离技术领域。其特征是以三联吡啶、聚醚类三嵌段共聚物、金属盐和聚醚共聚酰胺为主要原料;先将三联吡啶接入三嵌段共聚物链中,将其产物及金属盐混合以制备金属超分子聚合物,进而将金属超分子聚合物与聚醚共聚酰胺在一定的温度下混合搅拌,通过刮涂技术得到厚度可控的金属超分子聚合物/聚醚共聚酰胺膜。本发明所制得的金属超分子聚合物/聚醚共聚酰胺共混膜不仅具有优异的拉伸强度和断裂伸长率,而且具备高的渗透通量和分离因子,尤其适用于空气中二氧化碳分离。
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公开(公告)号:CN102993221B
公开(公告)日:2015-04-22
申请号:CN201210539173.1
申请日:2012-12-13
Applicant: 江南大学
Abstract: 本发明涉及一种利用微反应器制备纳米类沸石金属有机骨架化合物的方法,属于纳米微粒制备技术领域。该方法的特点是利用微孔膜构建微反应器,将金属前驱体及有机配体分别溶于溶剂中配制金属前驱体溶液A和有机配体溶液B,将金属前驱体溶液A和有机配体溶液B分别置于膜的两侧。利用膜两侧的压强差,将膜一侧的反应物透过膜的微孔,均匀地压入膜的另一侧反应物中,生成纳米粒子,经离心分离、洗涤、干燥后得到目标产品。该方法操作简便,粒子结构可控性强,适用于各种纳米类沸石金属有机骨架化合物的制备及工业化生产。
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