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公开(公告)号:CN108554206A
公开(公告)日:2018-09-21
申请号:CN201810343211.3
申请日:2018-04-17
Applicant: 南京大学
Abstract: 本发明属于材料领域,公开了一种基于碳纳米管内孔性质的高通量复合滤膜及制备方法,所述滤膜由碳纳米管和聚合物组成,以聚合物为膜基体,碳纳米管在膜基体中定向排列,所述滤膜以碳纳米管内孔为流体输运通道;所述的基于碳纳米管内孔性质的高通量复合滤膜的制备方法,其特征在于:包括以下步骤:a)取分散好的碳纳米管-聚合物分散液通过上下极板施加垂直电场,结合加热烘干,得到烘干后的碳纳米管复合膜;b)将烘干后的复合膜进行等离子体刻蚀,得到基于碳纳米管内孔性质的高通量复合滤膜。该滤膜由于利用了碳纳米管内孔性质,与传统纳米滤膜相比,流速更快、通量高,不易出现膜污染,导电性能优异,利于推广。
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公开(公告)号:CN110917906A
公开(公告)日:2020-03-27
申请号:CN201911270193.1
申请日:2019-12-11
Applicant: 南京大学
IPC: B01D71/68 , B01D67/00 , B01D69/02 , C02F1/44 , C02F101/10 , C02F101/20
Abstract: 本发明公开了一种铁电纳滤膜材料、制备方法及应用,属于废水处理领域。该材料的制备方法包括以下步骤:1)铁电纳米颗粒的改性:将铁电纳米颗粒分散在多巴胺溶液中加热搅拌后,抽滤、洗涤、干燥;2)水相的配制:将改性后的铁电纳米颗粒分散在哌嗪水溶液中,超声进行分散,得到铁电纳米颗粒分散液;3)有机相的配制:将均苯三甲酰氯溶于正己烷中制备有机相溶液;4)铁电纳滤膜的制备:将基底膜首先在步骤2)中配制的水相中浸没一段时间,然后浸没有机相中进行界面反应;5)铁电纳滤膜的极化:在加热的条件下对铁电纳滤膜加高压进行电晕极化。该纳滤膜材料可提高膜通量和金属截留性能,扩展渗透性-选择性平衡的上限。
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公开(公告)号:CN111171359B
公开(公告)日:2021-03-02
申请号:CN202010014724.7
申请日:2020-01-07
Applicant: 南京大学
Abstract: 本申请公开一种活化聚四氟乙烯的方法及应用,活化聚四氟乙烯的方法包括:将聚四氟乙烯材料置于超声波的作用下进行活化,PTFE经过超声波活化后会产生宏观极化,形成驻极体,其具有压电活性。经过活化的聚四氟乙烯作为压电材料,在外力作用下可用于产电。聚四氟乙烯在超声活化过程中能产生氧化能力较强的还原和氧化自由基,可用于产氢或污染物净化等。
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公开(公告)号:CN110917906B
公开(公告)日:2021-07-30
申请号:CN201911270193.1
申请日:2019-12-11
Applicant: 南京大学
IPC: B01D71/68 , B01D67/00 , B01D69/02 , C02F1/44 , C02F101/10 , C02F101/20
Abstract: 本发明公开了一种铁电纳滤膜材料、制备方法及应用,属于废水处理领域。该材料的制备方法包括以下步骤:1)铁电纳米颗粒的改性:将铁电纳米颗粒分散在多巴胺溶液中加热搅拌后,抽滤、洗涤、干燥;2)水相的配制:将改性后的铁电纳米颗粒分散在哌嗪水溶液中,超声进行分散,得到铁电纳米颗粒分散液;3)有机相的配制:将均苯三甲酰氯溶于正己烷中制备有机相溶液;4)铁电纳滤膜的制备:将基底膜首先在步骤2)中配制的水相中浸没一段时间,然后浸没有机相中进行界面反应;5)铁电纳滤膜的极化:在加热的条件下对铁电纳滤膜加高压进行电晕极化。该纳滤膜材料可提高膜通量和金属截留性能,扩展渗透性‑选择性平衡的上限。
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公开(公告)号:CN111171359A
公开(公告)日:2020-05-19
申请号:CN202010014724.7
申请日:2020-01-07
Applicant: 南京大学
Abstract: 本申请公开一种活化聚四氟乙烯的方法及应用,活化聚四氟乙烯的方法包括:将聚四氟乙烯材料置于超声波的作用下进行活化,PTFE经过超声波活化后会产生宏观极化,形成驻极体,其具有压电活性。经过活化的聚四氟乙烯作为压电材料,在外力作用下可用于产电。聚四氟乙烯在超声活化过程中能产生氧化能力较强的还原和氧化自由基,可用于产氢或污染物净化等。
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公开(公告)号:CN108530935B
公开(公告)日:2019-09-10
申请号:CN201810315187.2
申请日:2018-04-10
Applicant: 南京大学
IPC: C08L101/12 , C08L79/02 , C08G73/02 , B01J20/26
Abstract: 本发明公开了一种聚苯胺基复合功能材料、制备方法及应用,属于废水处理领域。该材料的制备方法包括以下步骤:1)苯胺单体的提纯;2)苯胺单体分散:移取提纯后的苯胺单体分散水中,室温搅拌,得到苯胺单体分散液;3)混合:称取树脂,乙醇浸泡、水洗后,置入步骤2)中的苯胺单体分散液中、搅拌,得到混合液;4)氧化剂的配制;5)将氧化剂滴加到步骤3)中的混合液中,滴加完毕后,静置搅拌,产物过滤、醇洗、水洗至中性、干燥。该复合功能材料不仅可以吸附废水中的六价铬,且可进一步将六价铬还原转化为三价铬,实现含铬废水的脱毒处理及资源化回收利用;克服了聚苯胺纳米粉体不便于水体应用的缺陷,便于大规模生产应用。
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公开(公告)号:CN108530935A
公开(公告)日:2018-09-14
申请号:CN201810315187.2
申请日:2018-04-10
Applicant: 南京大学
IPC: C08L101/12 , C08L79/02 , C08G73/02 , B01J20/26
Abstract: 本发明公开了一种聚苯胺基复合功能材料、制备方法及应用,属于废水处理领域。该材料的制备方法包括以下步骤:1)苯胺单体的提纯;2)苯胺单体分散:移取提纯后的苯胺单体分散水中,室温搅拌,得到苯胺单体分散液;3)混合:称取树脂,乙醇浸泡、水洗后,置入步骤2)中的苯胺单体分散液中、搅拌,得到混合液;4)氧化剂的配制;5)将氧化剂滴加到步骤3)中的混合液中,滴加完毕后,静置搅拌,产物过滤、醇洗、水洗至中性、干燥。该复合功能材料不仅可以吸附废水中的六价铬,且可进一步将六价铬还原转化为三价铬,实现含铬废水的脱毒处理及资源化回收利用;克服了聚苯胺纳米粉体不便于水体应用的缺陷,便于大规模生产应用。
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