制备含氟聚合物锂离子电池隔膜的聚合物模板法

    公开(公告)号:CN1624952A

    公开(公告)日:2005-06-08

    申请号:CN200410067008.6

    申请日:2004-09-30

    Abstract: 本发明公开了一种制备含氟聚合物锂离子电池隔膜的聚合物模板法。本发明是采用低分子量聚合物为模板,偏氟乙烯或其共聚物为含氟聚合物基体,在不同的溶剂中于50-80℃的温度下制得不同配比的粘稠溶液;经过刮膜前处理后的铸膜液在光洁的玻璃板上刮膜,采用溶剂蒸发相转化法制成聚合物薄膜;采用萃取剂室温下萃取聚合物模板,自然干燥;在电解质溶液中活化后得到聚合物电解质隔膜。采用不同的制备条件和萃取条件,可以得到有不同孔径,不同结构的聚合物微孔隔膜。本发明得到的聚合物微孔隔膜,膜微孔结构较规整,孔隙率为50-70%,平均孔径0.5-3μm,吸液率250-520%,电导率达到10-3-10-2Scm-1可用于锂离子二次电池的隔膜。该隔膜也可以用作分离膜和支撑膜。

    膜式生物反应器
    52.
    发明公开

    公开(公告)号:CN1239709A

    公开(公告)日:1999-12-29

    申请号:CN99104293.X

    申请日:1999-05-10

    CPC classification number: Y02W10/15

    Abstract: 膜式生物反应器,特点是在生物反应器上增设中空纤维微孔膜组件。该膜组件两端设胶层,用封头衬套将其封装在塑料管上或管内。膜组件可直接浸没在生物反应器内;也可将膜组件设在生物反应器外。上述膜式生物反应器,由于中空纤维微孔膜的高效截面作用,可使大分子有机物和活性物质在生物反应器中停留时间延长,硝化细菌积累程度提高,能显著增强生物降解作用,改善出水水质,并克服了难以解决的污泥膨胀等问题。

    水箱溢流空气净化器
    53.
    发明公开

    公开(公告)号:CN1215778A

    公开(公告)日:1999-05-05

    申请号:CN98118978.4

    申请日:1998-09-23

    CPC classification number: Y02A20/106

    Abstract: 水箱溢流空气净化器,由空气净化膜组件和液封器组成。空气净化膜组件壳体内封装有疏水透气膜,壳体上装有管嘴连接溢流管,有孔嘴与液封器U形管道相连,U形管又与溢流出口管嘴相连。水箱进水时箱内空气经膜排出,溢流经U形管从出口管嘴排出;放水时,补充水箱的空气经膜和溢流管进入水箱,空气污染物被隔阻在膜的进气一侧不能进入水箱。本技术装置彻底解决了用于纯净水、饮料或食用油等密封箱体溢流的空气净化问题。

    氨/水膜分离及回收氨新工艺

    公开(公告)号:CN1087874A

    公开(公告)日:1994-06-15

    申请号:CN93119230.7

    申请日:1993-10-21

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明属于气/液膜分离技术,是一种用于氨/水分离与回收氨的新工艺。它以减压法代替现有的酸吸收法。在本发明中采用强疏水性微孔膜材料,并且这种微孔膜不与酸等吸收液接触。因此,可进行高浓度含氨废水的脱氨处理,并以气氨、液氨、氨水及各种铵盐的形式回收氨。显而易见,本发明工艺拓宽了微孔膜、吸收剂的选择范围,提高了微孔膜的使用寿命,并且扩大了回收产物以及膜分离法工艺在氨/水分离与回收氨中的应用范围。

    聚丙烯中空纤维微孔膜的制备新方法

    公开(公告)号:CN1022804C

    公开(公告)日:1993-11-24

    申请号:CN90100317.4

    申请日:1990-01-17

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明属于高分子分离膜的制备技术,是一种制造聚丙烯中空纤维微孔膜的方法,与现有技术比较,可省去热处理和热拉伸工序,具有减少生产设备,缩短工艺路线、降低能耗、节省成本的优点。此外,本法制得的聚丙烯中空纤维微孔膜的特点是微孔的平均孔径较小,可小至100A°,使透气速率低,能制造以往技术无法解决的人工肾透析膜,拓宽了产品应用领域。

    一种高效过滤水中微污染物的复合膜制备方法

    公开(公告)号:CN109173746A

    公开(公告)日:2019-01-11

    申请号:CN201811038688.7

    申请日:2018-09-06

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种高效过滤水中微污染物的复合膜制备方法。包括如下步骤:将功能化β-环糊精作为制膜添加剂与成膜聚合物、致孔剂、交联剂按设定配比溶解在溶剂中,配成铸膜液,通过功能化β-环糊精在铸膜液中的适度原位交联,采用浸没沉淀相转化法制备可高效过滤有机微污染物的复合膜。所述复合膜保持较高透水性的同时,对水中的微污染物具有很高的去除率。该复合膜不仅能过滤去除浮游生物、藻类、细菌、蛋白、胶体、病毒等污染物,还能吸附去除抗生素、激素、塑化剂等有机小分子微污染物。所述复合膜的制备工艺简单、可控、成本低,可以广泛应用于家用净水、污水处理、水质净化等分离领域,是一种高效、稳定的水处理材料,具有广泛的应用价值。

    一种自修复聚合物分离膜的制备方法

    公开(公告)号:CN104174297A

    公开(公告)日:2014-12-03

    申请号:CN201410396836.8

    申请日:2014-08-13

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种自修复聚合物分离膜的制备方法,方法如下:将一种或两种以上嵌段共聚物溶解到溶剂中形成溶液,将溶解有所述嵌段共聚物的溶液通过刮膜机流延得到聚合物薄膜,在空气中停留5-300s得到初生薄膜,将初生薄膜浸入到含有嵌段聚合物的凝固浴中,使聚合物薄膜固化形成自修复聚合物分离膜。所制备的聚合物分离膜是由嵌段共聚物的球形或者棒状胶束组成,具有此种结构的聚合物分离膜在酸性、碱性、金属离子或氧化-还原条件下具备自修复功能。

    一种表面离子化改性聚砜超滤膜的制备方法

    公开(公告)号:CN102755844A

    公开(公告)日:2012-10-31

    申请号:CN201210257264.6

    申请日:2012-07-24

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种表面离子化改性聚砜超滤膜的制备方法。包括如下步骤:1)将聚砜、聚甲基丙烯酸二甲氨基乙酯-聚砜-聚甲基丙烯酸二甲氨基乙酯三嵌段共聚物溶于溶剂,得到铸膜液;2)铸膜液经过成膜机,浸入凝固浴中,得到聚砜膜;3)将聚砜膜浸入溴代酸溶液中进行表面季胺化处理;4)清洗,干燥后得到表面离子化改性的聚砜超滤膜。本发明采用含聚甲基丙烯酸二甲氨基乙酯的两亲性嵌段共聚物与聚砜进行溶液共混,通过浸没沉淀相转化法制备聚砜超滤膜,用溴代酸溶液进行表面季胺化处理后,膜表面带有阴、阳离子,膜的亲水性和抗污染能力得到显著提高。具有方法简便、改性条件温和、效果显著等优点,可制造高亲水性、大通量、抗污染的聚砜超滤膜。

    一种以离子液体为制膜介质制备含氟聚合物微孔膜的方法

    公开(公告)号:CN101780378B

    公开(公告)日:2011-12-07

    申请号:CN201010127846.3

    申请日:2010-03-19

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种以离子液体为制膜介质制备含氟聚合物微孔膜的方法。包括如下步骤:(1)将含氟聚合物在加热条件下溶解于离子液体,得到制膜溶液;(2)将制膜溶液在液氮中冷却成固体后,在加热条件下压制成膜;(3)将压制而成的离子液体/含氟聚合物薄膜置于萃取剂中,将离子液体萃取去除,得到含氟聚合物微孔膜。本发明采用离子液体为制膜介质,离子液体蒸汽压低、几乎不挥发,且可回收循环使用,避免了传统制膜方法中使用易挥发有机溶剂带来的毒性和污染问题。本发明制备的含氟聚合物微孔膜机械强度高、孔贯通性好、孔隙率高,且孔径可调,可用作高通量超滤或微滤膜。

    交联超支化聚合物复合纳滤膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN101254417B

    公开(公告)日:2010-09-22

    申请号:CN200710160239.5

    申请日:2007-12-14

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种交联超支化聚合物复合纳滤膜及其制备方法。该交联超支化聚合物复合纳滤膜是一超滤膜为基膜、以交联超支化聚合物为选择层、通过超支化聚合物与多元酸、多元酰氯、多元酐、多元胺的界面聚合制成的;该界面聚合以水与乙醇的混合溶液为水相,以正己烷、正庚烷或正辛烷未有机相。由于超支化聚合物具有近球状的结构,分子内部存在很多纳米孔洞,使该交联超支化聚合物复合纳滤膜的选择层较疏松,使该纳滤膜在较低的操作压力下保持高的通量和截留率。该纳滤膜可用于医药、食品、环保等领域;该复合纳滤膜适用于高价离子与低价离子、中性粒子、药物、食品添加剂等的分离与浓缩。

Patent Agency Ranking