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公开(公告)号:CN104785124B
公开(公告)日:2017-11-17
申请号:CN201510145522.5
申请日:2015-03-30
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 一种荷电TiO2/聚电解质复合纳滤膜及制备方法与应用,属于膜分离技术领域。首先使基膜表面具有荷电性,以便与聚电解质发生静电作用;然后通过交替沉积阴阳聚电解质,静电层层自组装方法来制备得到复合纳滤膜。本发明所采用的无机纳米颗粒为经改性的荷负电/正电TiO2纳米粒子,因TiO2具有良好的光催化性能、亲水性等优点,将其与层层自组装结合制备出TiO2/聚电解质复合纳滤膜,操作简便,是一种绿色制备方法,并且所制得的含有TiO2的复合纳滤膜层有很好的亲水性和荷电性,具有良好的抗污性能,且其复合膜结构均匀,可同时用于去除废水中Ni2+等二价金属离子及二甲基酚橙、铬黑T等染料分子具有良好的应用效果。
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公开(公告)号:CN103601237A
公开(公告)日:2014-02-26
申请号:CN201310549730.2
申请日:2013-11-06
Applicant: 北京工业大学
IPC: C01G23/053 , B82Y30/00 , B82Y40/00
Abstract: 一种荷电性锐钛矿型二氧化钛纳米粒子及其低温制备方法,属于纳米材料技术领域。将无机钛盐与阳离子聚电解质或阴离子聚电解质溶解于水中混合均匀,滴加至碱性溶液中,反应得到白色沉淀物;将沉淀物分散于酸溶液中,超声并回流,分离并用无水乙醇洗涤,然后干燥。所得产品在水溶液中其电量保持较好并且显示良好的光催化性能。
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公开(公告)号:CN103551049A
公开(公告)日:2014-02-05
申请号:CN201310505330.1
申请日:2013-10-23
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 一种基于天然纤维素聚电解质的层层自组装复合纳滤膜及制备方法,属于膜分离技术领域。首先采用超滤膜作为制备复合纳滤膜的基膜,对其表面进行化学改性,使其表面具有荷电性,以便与聚电解质发生静电作用;然后通过交替沉积阴阳聚电解质,通过静电层层自组装方法来制备得到复合纳滤膜。本发明所采用的阳离子聚电解质为天然纤维素聚电解质,相比于现使用的合成聚电解质,天然纤维素聚电解质成本较低,为环境友好型资源,并且所制得的含有天然纤维素的复合纳滤膜层有很好的亲水性和荷电性,使得膜表面具有良好的抗污染性能,并且对Ni2+等二价金属离子及二甲基酚橙、罗丹明B等染料分子具有良好的截留性能。
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公开(公告)号:CN104785124A
公开(公告)日:2015-07-22
申请号:CN201510145522.5
申请日:2015-03-30
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 一种荷电TiO2/聚电解质复合纳滤膜及制备方法与应用,属于膜分离技术领域。首先使基膜表面具有荷电性,以便与聚电解质发生静电作用;然后通过交替沉积阴阳聚电解质,静电层层自组装方法来制备得到复合纳滤膜。本发明所采用的无机纳米颗粒为经改性的荷负电/正电TiO2纳米粒子,因TiO2具有良好的光催化性能、亲水性等优点,将其与层层自组装结合制备出TiO2/聚电解质复合纳滤膜,操作简便,是一种绿色制备方法,并且所制得的含有TiO2的复合纳滤膜层有很好的亲水性和荷电性,具有良好的抗污性能,且其复合膜结构均匀,可同时用于去除废水中Ni2+等二价金属离子及二甲基酚橙、铬黑T等染料分子具有良好的应用效果。
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公开(公告)号:CN103551049B
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201310505330.1
申请日:2013-10-23
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 一种基于天然纤维素聚电解质的层层自组装复合纳滤膜及制备方法,属于膜分离技术领域。首先采用超滤膜作为制备复合纳滤膜的基膜,对其表面进行化学改性,使其表面具有荷电性,以便与聚电解质发生静电作用;然后通过交替沉积阴阳聚电解质,通过静电层层自组装方法来制备得到复合纳滤膜。本发明所采用的阳离子聚电解质为天然纤维素聚电解质,相比于现使用的合成聚电解质,天然纤维素聚电解质成本较低,为环境友好型资源,并且所制得的含有天然纤维素的复合纳滤膜层有很好的亲水性和荷电性,使得膜表面具有良好的抗污染性能,并且对Ni2+等二价金属离子及二甲基酚橙、罗丹明B等染料分子具有良好的截留性能。
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公开(公告)号:CN103601237B
公开(公告)日:2015-04-29
申请号:CN201310549730.2
申请日:2013-11-06
Applicant: 北京工业大学
IPC: C01G23/053 , B82Y30/00 , B82Y40/00
Abstract: 一种荷电性锐钛矿型二氧化钛纳米粒子及其低温制备方法,属于纳米材料技术领域。将无机钛盐与阳离子聚电解质或阴离子聚电解质溶解于水中混合均匀,滴加至碱性溶液中,反应得到白色沉淀物;将沉淀物分散于酸溶液中,超声并回流,分离并用无水乙醇洗涤,然后干燥。所得产品在水溶液中其电量保持较好并且显示良好的光催化性能。
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