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公开(公告)号:CN1686600A
公开(公告)日:2005-10-26
申请号:CN200510011355.1
申请日:2005-02-25
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明属于渗透汽化膜分离技术领域,所述共混复合膜,其基本组成为:30%-70%的二甲基硅橡胶和70%-30%的三氟丙基硅橡胶。所述膜的制备方法为首先将聚丙烯腈溶解于溶剂中制成基膜,并将基膜用表面活性剂处理后备用。将两种不同组成的硅橡胶溶解于同一溶剂中制成均匀的混合液,再向溶液中添加表面活性剂,然后将配置好的含有表面活性剂的分离层共混膜液涂覆在处理过的基膜上,最后对复合膜进行热处理即可。本发明可使活性层牢固地结合在基膜上,解决了复合膜在汽油中溶涨脱落问题。在汽油脱硫中,它高选择性地将原料流分开为含硫量低的滞留物和含硫量高的透过物。
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公开(公告)号:CN1557533A
公开(公告)日:2004-12-29
申请号:CN200410015893.3
申请日:2004-01-16
Applicant: 上海蓝景膜技术工程有限公司 , 清华大学
Abstract: 本发明为一种低温等离子体接枝渗透汽化膜的制法,包括下列步骤:1)非对称结构超滤膜的制备;2)非对称超滤膜的预处理;3)接枝单体提纯;4)等离子体发射系统的准备、脱气及氩气置换;5)非对称结构超滤膜表面氩等离子体辉光放电、照射处理;6)等离子接枝反应;7)膜的后处理,其特征在于:选择聚丙烯腈(PAN)作为制备非对称结构超滤膜的材料;选择甲基丙烯酸(MAA)、甲基丙烯酸羟乙酯(HEMA)作为接枝单体;选择氩等离子体处理PAN膜的表面,等离子体的频率为13.56MHz。本发明的有益效果是:应用本发明方法所获得的渗透汽化透水膜具有良好选择性和渗透通量,本发明是利用等离子体在多孔基膜表面引发接枝是制备渗透汽化膜的一种有效方法,既克服了单纯等离子体处理时其处理效果会随时间衰减的弱点,又克服了等离子体聚合不易控制的缺点。
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公开(公告)号:CN1544135A
公开(公告)日:2004-11-10
申请号:CN200310115544.4
申请日:2003-11-28
IPC: B01D71/68
Abstract: 二氮杂萘聚醚砜酮中空纤维超滤膜及其制法属于膜分离技术领域,其超滤膜的特征在于:它以二氮杂萘结构的聚醚砜酮PPESK为膜材料P,以N,N-二甲基乙酰胺DMAc,或N-甲基吡咯烷酮NMP,或N,N-二甲基乙酰胺DMAc和N-甲基吡咯烷酮NMP两者的共混物为溶剂S,以聚乙二醇PEG,或草酸为添加剂A,其中:P/(P+S)=15%~25%(重量比,下同),A/P=0~4/5,S1/(S1+S2)=0~1。同时也给出了超滤膜的制法。它除了耐高温、耐氧化、耐溶剂性能外,由于以草酸为添加剂,还具有大通量的特性。
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公开(公告)号:CN1451468A
公开(公告)日:2003-10-29
申请号:CN03122366.4
申请日:2003-05-01
IPC: B01D71/68
Abstract: 二氮杂萘聚醚砜酮高分子合金超滤膜及其制备方法属于超滤膜技术领域,其特征在于:它是一种以二氮杂萘聚醚砜酮为第一聚合物P1,以聚砜、聚醚砜、磺化聚醚砜以及聚偏氟乙烯中的任意一种为第二聚合物P2,在P2/P1=0~0.25(wt)内用浸渍凝胶相转化法制成的共混合金膜,对于平板超滤膜和中空纤维超滤膜分别给出了组分、膜液制备工艺和成型方法。它们具有共混合金膜的固有特征,同时耐高温、耐氧化、耐溶剂性能好。
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公开(公告)号:CN103223309B
公开(公告)日:2016-02-10
申请号:CN201310145504.8
申请日:2013-04-24
Applicant: 清华大学 , 鄂尔多斯市紫荆创新研究院
Abstract: 本发明公开了属于渗透汽化膜分离技术领域的一种碳纳米管填充优先透醇复合膜及其制备方法。所述复合膜是在聚酯无纺布上浇注聚偏氟乙烯,用浸没相转化方法刮膜得到支撑层;然后将碳纳米管与聚二甲基硅氧烷搅拌超声分散均匀,加入交联剂和催化剂反应后形成铸膜液,浇注到底膜上刮膜得到分离层。该方法得到的膜机械强度、渗透通量和选择性均得到提高,尤其是三氯硅烷改性后的羟基化多壁碳纳米管疏水性显著增加,与聚二甲基硅氧烷相容性也得到提高,分离因子可进一步提高。本发明的方法稳定可靠,制备工艺简单,增强了纯聚二甲基硅氧烷膜的机械性能,提高了渗透通量和分离因子,有良好的工业应用前景。
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公开(公告)号:CN103752183B
公开(公告)日:2015-10-21
申请号:CN201410026589.2
申请日:2014-01-21
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明提供一种复合分离膜,所述复合分离膜包括至少两层分离膜单元,每层分离膜单元包括一底膜及一聚二甲基硅氧烷膜,所述聚二甲基硅氧烷膜与所述底膜层叠设置。本发明进一步提供一种复合分离膜的制备方法。所述复合分离膜的制备方法,工艺简便,适于大规模工业生产,并可以广泛的适用于反渗透、渗透汽化和气体分离过程,在膜分离领域有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN103663759B
公开(公告)日:2015-07-08
申请号:CN201310626604.2
申请日:2013-11-28
Applicant: 清华大学 , 鄂尔多斯市紫荆创新研究院
Abstract: 本发明公开了属于水处理及资源循环利用技术领域的一种高回收率的含盐废水膜组合分离工艺及应用。首先使用纤维过滤器处理含盐废水;再经超滤膜处理,出水进入超滤水箱;超滤水箱的水再经反渗透膜处理,得到反渗透清水与反渗透浓水,清水回收利用,浓水经纳滤膜处理进一步浓缩;纳滤后得到纳滤清水与纳滤浓水,纳滤清水进入超滤水箱,纳滤浓水经收集后应用于建材或洗煤工业。本发明的分离工艺还可以包括物理冲洗和化学清洗单元,为了适应不同的处理出水水质要求还在一级反渗透产水后选配了二级反渗透膜组件。二级反渗透进水为一级反渗透产水,二级反渗透浓水则返回超滤水箱,在提高了脱盐率的同时保证了较高的总回收率。
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公开(公告)号:CN104129886A
公开(公告)日:2014-11-05
申请号:CN201410325885.2
申请日:2014-07-09
Applicant: 清华大学
IPC: C02F9/14
CPC classification number: Y02W10/37
Abstract: 一种用于维生素制药废水处理的膜生物反应器工艺,利用高效复配絮凝剂去除Vc废水中小分子有机物,经过絮凝、混凝反应器后由斜板沉淀池进行沉淀处理,澄清液进入JET LOOP MBR,污泥脱水外运;废水在JET LOOP MBR中被好氧处理,MBR内的膜去除废水中的悬浮颗粒、有机物大分子,将微生物截留在反应器内,MBR出水再进入Green line+UF;Green line用太阳光做能源,利用藻类生物的光合作用进行碳捕捉,吸附分解转化氨氮磷,去除出水中的重金属和有机小分子,UF将多余和老化的藻类生物分离,滤出液经活性炭吸附脱色,去除部分COD和微量颜色,本发明具有操作简单、能耗低、无二次污染等优点。
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公开(公告)号:CN103285751A
公开(公告)日:2013-09-11
申请号:CN201310269261.9
申请日:2013-06-28
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明属于汽体渗透膜分离技术领域,特别涉及一种分离有机蒸汽的PDMS-PVDF复合膜及其改性制备方法。本发明方法为:首先将PVDF支撑底膜进行表面预处理;将预处理后的底膜放入PDMS的甲苯溶液中浸泡,再将其放入等离子体改性反应装置中进行等离子体照射,一定时间后取出;最后将配置好的PDMS铸膜液涂覆在处理好的PVDF底膜上,在不同温度下交联固化得到处理好的PDMS-PVDF复合分离膜。本发明改性得到的PDMS-PVDF复合膜致密无缺陷,PDMS分离层与PVDF结合强度显著提高同时有效阻止了孔渗现象。将改性得到的PDMS-PVDF复合膜用于丙烷-氮气体系的分离,总通量达到1.93×10-2cm3/cm2·s,分离因子达到25.1。
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公开(公告)号:CN103203190A
公开(公告)日:2013-07-17
申请号:CN201310146462.X
申请日:2013-04-24
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明公开了属于渗透汽化膜分离技术领域的一种丁羟胶-硅橡胶交联优先透醇复合膜及其制备方法。本发明复合膜底层中的聚偏氟乙烯(PVDF)底膜是利用PVDF在非溶剂中结晶凝胶,在聚酯无纺布上得到的;填充层是将丁羟胶与聚二甲基硅氧烷(PDMS)硅橡胶共同溶解于有机溶剂,发生交联反应后形成铸膜液,浇注到底膜上固化得到的。本发明的丁羟胶-硅橡胶交联优先透醇复合膜,分离层更加致密,与底膜的结合紧密,基本无缺陷,膜的耐溶胀性、渗透通量和选择性都得到提高。该制备方法技术流程简洁,操作条件易控,膜的综合性能显著优于现有的纯PDMS,有工业应用的重要价值。
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