一种三维交联的超浸润纳米纤维膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN110760994B

    公开(公告)日:2022-02-01

    申请号:CN201810823464.0

    申请日:2018-07-25

    Abstract: 本发明涉及纳米纤维膜制备和改性技术领域,公开了一种三维交联的超浸润纳米纤维膜,其由不同取向的纳米纤维堆叠交叉构成,具有纳米纤维构成的三维交联网络结构,所述纳米纤维的交叉处具有表面活性剂粘结点,本发明利用双亲表面活性剂,一步法制备具有三维交联结构和高强度、超浸润特性的纳米纤维膜的方法。该方法工艺过程简单易行,可大幅提升纳米纤维膜的机械强度,并实现膜表面的超浸润特性。

    一种梯度浸润性微孔膜及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN119838422A

    公开(公告)日:2025-04-18

    申请号:CN202510001278.9

    申请日:2025-01-02

    Abstract: 本发明提供一种梯度浸润性微孔膜及其制备方法和应用,属于分离膜材料领域,所述梯度浸润性微孔膜包括下层疏水层和上层亲水层,且所述梯度浸润性微孔膜的亲水性从上表面到下表面逐渐递减,所述上层亲水层的上表面的接触角<90°且水滴浸润时间<10s,所述下层疏水层的下表面的接触角>90°且<160°。与现有技术相比,本发明创新构筑微孔膜海绵状结构,及梯度浸润性改性,即通过调控膜孔结构对气体进行初步切割,提升气体透过率及减少进气压力,进而通过梯度浸润性改性,在本体膜表面形成单侧薄层亲水层界面,在缩减气泡尺寸的同时,提升膜表面污染能力。

    一种纳米纤维膜及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN117797650A

    公开(公告)日:2024-04-02

    申请号:CN202311580611.3

    申请日:2023-11-24

    Abstract: 本发明公开了一种纳米纤维膜及其制备方法和应用,具体包括如下步骤:S1、称取第一硅烷类单体和亲水性聚合物溶解于溶剂A中得到混合纺丝液;S2、将混合纺丝液制备得到纤维膜;S3、将纤维膜水解;S4、将第二硅烷类单体和无机酸溶解于溶剂B中得到第二硅烷类单体溶液;S5、将水解纤维膜置于第二硅烷类单体溶液中,反应后取出并晾干,得到纳米纤维膜,与现有技术相比,本发明异质浸润性纳米纤维中,疏水层可以吸附和扩散破乳油滴,腾出膜孔隙空间,从而保证连续相(水)的相对稳定的通量,更重要的是,水相的剪切力可以直接作用于聚结的油相,由于定向传输效应,水可以转移到疏水层和纳米纤维基材的中间,这将进一步有助于油从膜中的释放。

    一种异质界面中空纤维膜及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN117482756A

    公开(公告)日:2024-02-02

    申请号:CN202311402656.1

    申请日:2023-10-27

    Abstract: 本发明公开了一种异质界面中空纤维膜,包括亲水层与位于所述亲水层表面的纳米疏水层,且纳米疏水层的厚度<500nm,异质界面中空纤维膜具有异质浸润界面,本发明还公开了异质界面中空纤维膜的制备方法和应用,与现有技术相比,本发明创新构筑本体膜丝内、外表面异质浸润性抗污涂层,既通过亲水性交联聚合物缠绕提升膜丝整体亲水性和水传输能力,进而,通过硅烷类聚合物与亲水性聚合物的硅烷基团桥接作用,在本体膜表面形成单侧超薄疏水界面层,提升膜丝抗污染黏附能力。

    一种三维交联的超浸润纳米纤维膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN110760994A

    公开(公告)日:2020-02-07

    申请号:CN201810823464.0

    申请日:2018-07-25

    Abstract: 本发明涉及纳米纤维膜制备和改性技术领域,公开了一种三维交联的超浸润纳米纤维膜,其由不同取向的纳米纤维堆叠交叉构成,具有纳米纤维构成的三维交联网络结构,所述纳米纤维的交叉处具有表面活性剂粘结点,本发明利用双亲表面活性剂,一步法制备具有三维交联结构和高强度、超浸润特性的纳米纤维膜的方法。该方法工艺过程简单易行,可大幅提升纳米纤维膜的机械强度,并实现膜表面的超浸润特性。

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