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公开(公告)号:CN114478024A
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202210202865.0
申请日:2022-03-02
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海) , 山东中欧膜技术研究有限公司
IPC: C04B35/622 , C04B35/626 , C04B35/10 , C04B35/565 , C04B35/48 , C04B35/46 , C04B33/13
Abstract: 一种荷负电耐污染陶瓷膜的制备方法,它涉及陶瓷膜制备技术领域,本发明要解决陶瓷膜制备中荷负电添加剂分散性差,陶瓷膜性能不佳的问题。所述方法:超高分散性电纳米添加剂的制备;陶瓷粉料共混及陶瓷膜烧结。本发明的荷负电耐污染陶瓷膜在饮用水净化及污水处理中展现出优异性能。本发明的陶瓷膜呈现明显电负性与臭氧催化性能,展现出优异耐污染性能;电负性纳米添加剂在陶瓷骨料中分散均匀不团聚;陶瓷膜材料透水性优异;对浊度去除率达99.9%以上,藻类去除率达100%;溶解性有机碳(DOC)去除率为85%以上;总有机碳去除率为85%以上;CODMn去除率为85%以上,耐污染性能优异,通量恢复率可达95%以上,清洗周期长。
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公开(公告)号:CN110404421B
公开(公告)日:2021-07-13
申请号:CN201910820958.8
申请日:2019-09-02
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海) , 山东中欧膜技术研究有限公司
Abstract: 一种Janus聚偏氟乙烯(PVDF)分离膜的制备方法,它是涉及一种膜的制备方法。本发明要解决现有Janus膜存在的膜上下表面润湿性相差小的问题,从而获得较高的油水分离效率及耐污染性能。方法为:一、配制标准缓冲溶液;二、配制多巴胺涂覆溶液;三、制备超亲水涂层;四、引入牺牲层液体;五、配制PVDF铸膜溶液;六、制备Janus聚偏氟乙烯超滤膜,即得到Janus聚偏氟乙烯(PVDF)分离膜。本发明具有以下优点:本发明制备的Janus聚偏氟乙烯(PVDF)分离膜以无纺布材料作为支撑层,机械强度高,膜上下表面具有相反的润湿性,适用于水包油乳液分离,油水分离效率达99.99%,通量恢复率达90%以上。
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公开(公告)号:CN108722199B
公开(公告)日:2021-03-09
申请号:CN201810535551.6
申请日:2018-05-30
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海) , 哈工大(威海)创新创业园有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种层层自组装制备Janus复合纳滤膜的方法,按照以下步骤实现:一、聚丙烯腈基膜先碱洗再酸洗,然后用去离子水清洗,再制成膜组件;二、使用蠕动泵,将聚阳离子溶液分别导入聚丙烯腈膜的两侧,再用去离子水反复清洗;三、然后使用蠕动泵,将聚阴离子溶液分别导入聚丙烯腈的两侧,再用去离子水反复清洗;四、依次重复步骤二、步骤三的操作若干次;五、然后用交联剂加热交联处理,即得到纳滤膜。该种纳滤膜选择层表面与多孔层表面带有截然不同电荷,从而显示出优异的多价盐与一价盐的分离性能。
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公开(公告)号:CN112316743A
公开(公告)日:2021-02-05
申请号:CN202011142609.4
申请日:2020-10-22
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海) , 山东中欧膜技术研究有限公司
Abstract: 一种低成本低密度催化功能性陶瓷膜的制备方法,它涉及一种陶瓷膜的制备方法。本发明的目的是要解决现有有机膜材料强度低,孔径易变形,化学稳定性较差,且易污染、难清洗,寿命短和无机陶瓷膜制备工艺复杂,制备成本高,密度较大、孔径分布不均匀和在使用和反冲洗过程中催化剂颗粒会发生流失,造成水体重金属污染的问题。方法:一、制备高效催化活性颗粒;二、制备陶瓷膜原料;三、静置陈腐、再进行练泥处理;四、成型;五、干燥、烧结,得到低成本低密度催化功能性陶瓷膜。本发明制备的低成本低密度催化功能性陶瓷膜适用于处理污水。
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公开(公告)号:CN111851651A
公开(公告)日:2020-10-30
申请号:CN202010833913.7
申请日:2020-08-18
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海) , 山东中欧膜技术研究有限公司
IPC: E03B7/07 , E03B11/06 , C02F9/04 , C02F101/30 , C02F101/20
Abstract: 本发明提供了一种催化膜滤二次供水设备,包括二次供水储存容器、用于从该容器中接水的调节水箱、用于从调节水箱接收水并进行处理的二次供水处理单元和接收经过处理的水的产水水箱;二次供水处理单元包括曝气装置、用于供应臭氧气泡的臭氧发生装置、用于对经过曝气处理的水进行催化过滤的催化陶瓷膜过滤装置和用于对过滤得到的水进行尾气破坏的尾气破坏装置;本发明还提供了一种采用所述催化膜滤二次供水设备进行催化膜滤二次供水的方法。本发明设备采用的催化陶瓷膜具有双连续相结构,无重金属离子浸出,透水性优异;本发明设备结合臭氧催化氧化与膜滤技术,流程短,水质好、回收率高,能够有效去除浊度和重金属超标等问题,有效保证饮用水安全。
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公开(公告)号:CN108358371B
公开(公告)日:2020-08-04
申请号:CN201810304275.2
申请日:2018-04-08
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海) , 哈工大(威海)创新创业园有限责任公司
Abstract: 一种阳离子染料废水分离方法,属于阳离子染料废水处理领域,解决现有纳滤‑反渗透工艺成本高、通量低、耗能高等特点。方法:一、将阳离子染料废水经过粗滤滤出大颗粒物质,加入水溶性阴离子改性金属有机框架化合物后搅拌;二、然后用超滤膜过滤,得到浓缩液和滤出液;三、将浓缩液蒸馏得到吸附剂固体,透析液经过不同脱盐方式处理后,脱盐率可达80%以上,可排放至自然环境或者回用。本发明方法工艺流程简单,脱色率高(99%以上)、水回收率高(90%以上)、耗能低,染料吸附剂可重复利用100次以上,多次循环重复后,染料脱色率仍可达到95%以上,透析液经过后续脱盐处理可直接排放或者回用,是一种绿色的染料废水处理方法。
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公开(公告)号:CN109673885A
公开(公告)日:2019-04-26
申请号:CN201910012053.8
申请日:2019-01-07
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海) , 山东中欧膜技术研究有限公司
Abstract: 本发明公开了一种全膜法浓缩果汁的方法,属于浓缩果汁方法领域。本发明现有浓缩果汁方法存在能耗高技术。本发明方法:步骤一、将鲜榨果汁粗滤处理;步骤二、然后通过超滤膜过滤,获得透析液和浓缩液,收集浓缩液;步骤三、步骤二获得的透析液加热,温度恒定,然后膜蒸馏;步骤四、重复操作步骤三至体积变为进料体积的4/5~9/10为止,即完成浓缩。本发明方法没有必要给设备加过点多的热量,可以降低蒸发方法在过程中损失的热量。本发明方法大大降低了果汁含水量,能够去除99.999%的细菌,制备的果汁口感好。本发明易于自动化操作,占地面积小,能够有效去除细菌,能耗低,可利用工厂余热。
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公开(公告)号:CN109646743A
公开(公告)日:2019-04-19
申请号:CN201910012184.6
申请日:2019-01-07
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海) , 山东中欧膜技术研究有限公司
Abstract: 本发明公开了一种血液透析废水回用的方法,涉及一种血液透析废水处理的方法。本发明方法:将血液透析废液和汲取液分别通入正渗透膜两端,进行处理,然后回用,通入汲取液浓度为血液透析浓度的10~20倍之间,汲取液溶质组分比例根据血液透析液中溶质比例相同。采用本发明方法回收血液透析废水处理速度快,正渗透膜平均处理量可达18 L m-2 h-1以上,可以节约用水60%以上,大幅度减少废水排放,所有操作均为常压室温操作,能耗低。
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公开(公告)号:CN109621753A
公开(公告)日:2019-04-16
申请号:CN201910012718.5
申请日:2019-01-07
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海) , 山东中欧膜技术研究有限公司
CPC classification number: B01D71/60 , B01D67/0006 , B01D69/02 , B01D69/08 , C02F1/445 , C02F2103/08
Abstract: 本发明公开了一种聚苯胺中空纤维正渗透膜的制备方法,涉及一种膜的制备方法,旨在开发新型高通量正渗透膜。本发明按以下步骤实现:一、利用热致相转化法或者浸没沉淀相转化法制备中空纤维基膜;二、配置苯胺/乙醇溶液,加入纳米粒子;三、基膜浸泡于含有纳米粒子的混合液中一段时间,取出,阴干;四、将负载聚苯胺和纳米粒子的膜浸泡在氧化剂溶液中,引发聚合;五、用去离子水清洗三次,并将所得到的膜浸泡于异丙醇溶液中一段时间即得到新型高通量聚苯胺正渗透纳滤膜。本发明制备的纳米粒子/聚苯胺复合正渗透膜,纯水渗透通量大和盐类渗透通量小,适用于海水脱盐等正渗透分离领域。
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公开(公告)号:CN108722208A
公开(公告)日:2018-11-02
申请号:CN201810535863.7
申请日:2018-05-30
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海) , 哈工大(威海)创新创业园有限责任公司
CPC classification number: B01D71/68 , B01D61/027 , B01D67/0006 , C02F1/44
Abstract: 本发明公开了一种正电/负电Janus纳滤膜的制备方法,属于纳滤膜的制备领。本发明按照以下步骤实现:一、采用聚丙烯酸钠/聚乙烯醇溶液在多孔基膜一侧均匀挂涂成膜;二、使用交联剂进行交联;三、用多巴胺与聚乙烯亚胺溶液在膜的另外一侧进行涂覆,取出,用蒸馏水清洗;四、用异丙醇浸泡。本发明制备的膜可实现同种荷电性的高价/一价离子的高效分离,可有效用于去除水中金属离子与硬度,为解决饮水安全问题提供新思路。
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