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公开(公告)号:CN117482764B
公开(公告)日:2024-07-05
申请号:CN202311158967.8
申请日:2023-09-08
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: B01D71/68 , B01D71/26 , B01D71/42 , B01D69/12 , B01D67/00 , C02F1/44 , C02F101/16 , C02F101/10
Abstract: 本发明涉及一种复合纳滤分离膜及其制备方法和应用。所述方法包括:将包含油相单体和油相溶剂的第一反应相加入到包含水相单体和水相溶剂的第二反应相并使所述油相单体和所述水相单体发生界面聚合反应,从而获得界面聚合膜;将基膜置于所述界面聚合膜下,从而得到复合纳滤分离膜;其中,通过调控温度甚至进而调控相态来控制水相单体的扩散速率,使得其与界面聚合反应速率相匹配,从而提高复合纳滤分离膜的性能。本发明还涉及一种复合纳滤分离膜及其在除盐或离子筛分中的应用。本发明的复合纳滤分离膜的盐截留率为不低于90%,并且渗透通量大于5L m‑2h‑1bar‑1和/或一价离子与二价离子分离比15,具有高的脱盐以及有一价离子和二价离子分离比等优点。
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公开(公告)号:CN112044276B
公开(公告)日:2022-09-09
申请号:CN202010926146.4
申请日:2020-09-07
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明涉及一种高通量共价有机框架纳滤膜的制备方法,包括以下步骤:称取质量分数为15%~22%的聚酰亚胺,配置成聚合物溶液;将所述聚合物溶液利用浸没沉淀相转化法制备膜,制成的膜用去离子水洗涤后得到聚合物原膜;配置质量分数为0.5%~5%的己二胺醇溶液;将所述原膜置于己二胺醇溶液中,静置4~12h得到交联支撑膜;配置对苯二胺溶液,将多巴胺加入对苯二胺溶液中;配置三醛基间苯三酚溶液;将三醛基间苯三酚溶液加入步骤三得到的溶液中;将所述交联支撑膜置于步骤四得到的溶液中,最后得到COF纳滤膜。本发明制备的COF纳滤膜具有高的脱盐以及有机溶剂/染料分离性能等优点,本发明应用于纳滤膜制备领域。
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公开(公告)号:CN115490247A
公开(公告)日:2022-12-20
申请号:CN202211189726.5
申请日:2022-09-28
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C01D15/08
Abstract: 本发明公开了一种采用耦合膜技术制备电池级碳酸锂的方法,包括以下步骤:(1)预处理:稀释盐湖提钾卤水并去除杂质,调节pH值;(2)纳滤:进料液中大部分Mg2+被截留,Li+通过纳滤膜,实现镁锂分离;(3)第一级选择性电渗析:进料液中的Mg2+被截留,而Li+可以进入浓缩室,同步实现锂的初步提纯和浓缩;(4)第二级选择性电渗析:进料液中的Mg2+被截留,而Li+可以进入浓缩室,实现锂的深度提纯和浓缩;(5)得到产品:加入Na2CO3作为沉淀剂,对沉淀物清洗干燥得到Li2CO3产品。本发明还公开了根据上述方法制备的电池级碳酸锂。本发明可以充分利用纳滤与电渗析的优势,从而同步实现锂的提纯和锂的浓缩,电渗析时通过改变淡化室与浓缩室的体积比可以精确调控浓缩室的浓缩倍率。
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公开(公告)号:CN111939774B
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202010798832.8
申请日:2020-08-11
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明涉及一种通过刻蚀后生长纳米粒子制备复合纳滤膜的方法,包括如下步骤:步骤一、酸刻蚀聚酰胺纳滤膜:将聚酰胺纳滤膜浸泡在酸溶液中,然后取出并用去离子水浸泡清洗;步骤二、纳米粒子在聚酰胺层中原位生长:将清洗后的聚酰胺纳滤膜,浸泡在由硝酸铜溶液和均苯三甲酸溶液混合而成的溶液体系中,然后取出并用溶剂冲洗,得到含纳米粒子的复合纳滤膜。本方法制备的纳滤分离膜中,纳米粒子可以填充并撑开聚酰胺层,使其变得疏松,从而使所制备的分离膜对有机溶剂的渗透通量大幅度提高。
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公开(公告)号:CN101716645B
公开(公告)日:2011-06-29
申请号:CN200910073474.8
申请日:2009-12-22
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 复杂盘饼类锻件等温精密成形的锻造流线控制方法,它涉及一种盘饼类锻件的流线控制方法。本发明目的是使复杂盘饼类锻件锻造流线沿径向或环向分布,以提高复杂盘饼类锻件指定方向上的机械性能和抗疲劳性能。主要步骤为:镦粗制坯阶段,将原始坯料的沿轴向分布的流线变为沿环向或径向分布的流线;进行预锻成形:将得到的饼坯制成预锻件,使预锻件各部分的金属分配量与终锻件相当,且使预锻件和终锻件的形状相似;终锻成形:采用反挤变形方式和增大径向阻力两种方法来进行终锻成形。本方法消除了复杂盘饼类锻件等温精密成形时极易出现的流线露头、涡流和穿流等缺陷,使流线分布合理,提高了盘饼类锻件的机械性能和抗疲劳性能。
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公开(公告)号:CN107930413B
公开(公告)日:2021-03-30
申请号:CN201711158940.3
申请日:2017-11-20
Applicant: 哈尔滨工业大学宜兴环保研究院
Abstract: 一种基于天然材料的高通量耐溶剂纳米混合纳滤膜的制备方法,涉及膜的制备方法,制备方法为:一、制备无水份的聚酰亚胺超滤基膜;二、配置己二胺的醇胺溶液,将所成的膜放入上述配制的己二胺的醇溶液中进行交联改性;三、配置缓冲溶液,加入多巴胺,将交联聚酰亚胺浸没在多巴胺的缓冲溶液中;四、合成金属有机框架(Zr‑MOF);五、配置酰氯溶液;六、配置葡萄糖溶液,将多巴胺修饰的聚酰亚胺膜浸泡在葡萄糖和Zr‑MOF的溶液中,得到基于天然材料的纳米混合纳滤膜。本发明制备的纳米混合纳滤膜具有对有机溶剂渗透通量大而且染料截留率高等优点,本发明应用于纳滤膜制备领域。
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公开(公告)号:CN101716645A
公开(公告)日:2010-06-02
申请号:CN200910073474.8
申请日:2009-12-22
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 复杂盘饼类锻件等温精密成形的锻造流线控制方法,它涉及一种盘饼类锻件的流线控制方法。发明目的是使复杂盘饼类锻件锻造流线沿径向或环向分布,以提高复杂盘饼类锻件指定方向上的机械性能和抗疲劳性能。主要步骤为:镦粗制坯阶段,将原始坯料的沿轴向分布的流线变为沿环向或径向分布的流线;进行预锻成形:将得到的饼坯制成预锻件,使预锻件各部分的金属分配量与终锻件相当,且使预锻件和终锻件的形状相似;终锻成形:采用反挤变形方式和增大径向阻力两种方法来进行终锻成形。本方法消除了复杂盘饼类锻件等温精密成形时极易出现的流线露头、涡流和穿流等缺陷,使流线分布合理,提高了盘饼类锻件的机械性能和抗疲劳性能。
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公开(公告)号:CN118831438A
公开(公告)日:2024-10-25
申请号:CN202410884755.6
申请日:2024-07-03
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明公开了一种可降解纳滤膜及其制备方法与其在废水处理中的应用,该可降解纳滤膜,由支撑层和分离层组成,支撑层为聚乳酸,分离层为羟胺三维网络,膜呈波浪状结构,表面粗糙度为6.1~6.3nm,平均孔径尺寸为0.18~0.20nm,具有优异的亲水性、耐污染性和稳定性。本发明制备的纳滤膜能够通过室温合成,条件温和,操作简便,易于规模化生产;所涉及到的原材料都是绿色环保的,不会危害人体健康和造成环境污染,对于印染废水中离子分子分离的效率高、能耗低并且有着优异的耐污染性能和长的使用寿命,废弃后能够被自然降解,解决了废弃膜堆积造成的环境污染。
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公开(公告)号:CN115646226A
公开(公告)日:2023-01-31
申请号:CN202211136591.6
申请日:2022-09-19
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明提供一种聚氨酯复合纳滤膜的制备方法,包括:将聚酰亚胺基膜浸入己二胺和异丙醇的混合溶液中进行交联处理;浸泡在含有多酚单体的缓冲液中涂覆;多酚涂覆膜浸泡在有机溶剂中浸入进行溶剂交换,以去除膜表面残留水分,然后取出并用模具固定;将异氰酸酯有机相溶液加入至固定多酚涂覆膜的模具中,使有机相溶液浸没多酚涂覆膜,在膜表面进行界面交联;根据上述方法制备的聚氨酯复合纳滤膜。本发明通过溶剂交换法去除界面交联过程中多酚涂覆膜表面的水分,可以有效避免水与异氰酸酯反应生成小分子胺化合物和气体,减缓聚氨酯选择层中缺陷的产生,突破了"tradeoff"效应,在保证截留率的前提下,提高了通量。
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公开(公告)号:CN113019141B
公开(公告)日:2022-08-02
申请号:CN202110363180.X
申请日:2021-04-02
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明公开了一种具有电荷Janus结构的单价选择性阳离子交换膜的制备方法,所述方法包括如下步骤:一、浸泡基材使其溶胀;二、固定溶胀后的基材并将其表面铺展平整;三、将涂覆液1浸没基材对其进行表面处理;四、移除涂覆液1并吹干膜表面至洁净干燥;五、将涂覆液2浸没基材对其进行表面处理;六、移除涂覆液2并吹干膜表面至洁净干燥;七、将六干燥后的膜置于烘箱中进行热处理,得到具有电荷Janus结构的单价选择性阳离子交换膜。本发明在带有磺酸基团的阳离子交换膜表面利用界面反应构建带有正电荷的表面选择层,实现了对Na+/Mg2+与Li+/Mg2+的高效分离,高于商业膜的Li/Mg分离系数可适用于盐湖水提锂。
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