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公开(公告)号:CN110917878B
公开(公告)日:2022-07-08
申请号:CN201911277739.6
申请日:2019-12-11
Applicant: 天津工业大学
Abstract: 本发明公开了一种高通量高脱盐率的中空纤维反渗透膜的制备方法,包括(1)将纤维长丝加捻成S捻纱或Z捻纱,得到加捻纱线;(2)CTA分离层成膜体系的制备;(3)反渗透基膜的制备;(4)将粘合剂与GO均匀分散于溶剂中,得到超薄GO外分离层成膜体系;(5)将步骤3)得到的反渗透基膜与步骤4)得到的成膜体系从圆形喷丝头中共挤出,使得超薄GO外分离层成膜体系均匀涂覆到反渗透基膜的外表面,然后固化成膜。本方法在基膜外表面构建超薄GO外分离层,提高水分子在膜中溶解扩散效率,以克服膜trade‑off效应,反渗透膜具有高渗透通量和高脱盐率。而且GO直接嵌在基膜外表面,形成水分子通道,不易在外力下脱落,延长了反渗透膜的使用寿命。
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公开(公告)号:CN110201546A
公开(公告)日:2019-09-06
申请号:CN201910603634.9
申请日:2019-07-05
Applicant: 天津工业大学
Abstract: 本发明一种染料脱盐耐压型中空纤维疏松纳滤膜及其制备方法。该中空纤维膜包括由外至内聚醚砜皮层、指状孔支承层和纤维股绳增强体;所述聚醚砜皮层的厚度为1-10μm,纤维股绳增强体的厚度为200-500μm;中空纤维膜的孔径分布为1-38nm;中空纤维膜的渗透通量为100-500L·m-2·h-1·MPa,刚果红截留率为98-99%,二价离子透过率为96%以上。该方法简单易行,包括纤维股绳增强体的制备;成膜体系的制备;染料脱盐耐压型中空纤维疏松纳滤膜的制备:采用导丝辊牵引涂覆技术将成膜体系均匀涂覆于纤维股绳外表面,在导丝辊的牵引下,经过空气浴后,牵伸至凝固浴中冷却成型,得到染料脱盐耐压型中空纤维疏松纳滤膜。
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公开(公告)号:CN108479399A
公开(公告)日:2018-09-04
申请号:CN201810309499.2
申请日:2018-04-09
Applicant: 天津工业大学
Abstract: 本发明公开了一种纤维增强型三醋酸纤维素反渗透膜及其制备方法。该反渗透膜包括外层的三醋酸纤维素分离层和内层的S捻纱或Z捻纱增强层;所述三醋酸纤维素分离层的厚度为20-200μm,S捻纱或Z捻纱增强层的厚度为100-500μm;反渗透膜的渗透通量为10-100L·m-2·h-1·MPa,脱盐率为90-99%。该方法包括以下步骤:A、加捻纤维的制备:将纤维长丝加捻成S捻纱或Z捻纱;B、成膜体系的制备:将三醋酸纤维素、增塑剂和添加剂共混得到成膜体系;C、反渗透膜的制备:将成膜体系经螺杆挤出机熔融挤出并通过环形喷丝头将熔体均匀涂覆于S捻纱或Z捻纱外表面,再牵伸至凝固浴中冷却成型,得到纤维增强型三醋酸纤维素反渗透膜。
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公开(公告)号:CN106319759A
公开(公告)日:2017-01-11
申请号:CN201611005678.4
申请日:2016-11-11
Applicant: 天津工业大学
IPC: D04H1/4326 , D04H1/728 , C08F220/54 , C08F220/06 , C08F226/06 , C08F222/02 , C08F220/58 , C08F220/34
CPC classification number: D04H1/4326 , C08F220/06 , C08F220/34 , C08F220/54 , C08F220/58 , C08F222/02 , C08F226/06 , D04H1/728 , D10B2505/04
Abstract: 本发明涉及一种多重响应性的可控过滤静电纺纳米纤维膜及其制备方法。所述的纳米纤维由静电纺纺丝温敏性和pH响应性聚合物、溶剂组成,所配制混合液置于注射器后通过静电纺丝仪纺制而成,利用温敏性和pH响应性聚合物在纺丝液的智能响应,结合了纳米纤维具有的比表面积大、孔隙率高和疏松多孔等优点,实现了对空气的可控过滤。本发明操作简单易行、生产成本低、截留效率高、阻力低、过滤反应迅速、处理效率高,可多次重复使用,特别是实现了纳米纤维膜的智能分离性,可应用于过滤吸附、药物输送、化工分离、传感驱动和组织工程等领域。
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公开(公告)号:CN110917878A
公开(公告)日:2020-03-27
申请号:CN201911277739.6
申请日:2019-12-11
Applicant: 天津工业大学
Abstract: 本发明公开了一种高通量高脱盐率的中空纤维反渗透膜的制备方法,包括(1)将纤维长丝加捻成S捻纱或Z捻纱,得到加捻纱线;(2)CTA分离层成膜体系的制备;(3)反渗透基膜的制备;(4)将粘合剂与GO均匀分散于溶剂中,得到超薄GO外分离层成膜体系;(5)将步骤3)得到的反渗透基膜与步骤4)得到的成膜体系从圆形喷丝头中共挤出,使得超薄GO外分离层成膜体系均匀涂覆到反渗透基膜的外表面,然后固化成膜。本方法在基膜外表面构建超薄GO外分离层,提高水分子在膜中溶解扩散效率,以克服膜trade-off效应,反渗透膜具有高渗透通量和高脱盐率。而且GO直接嵌在基膜外表面,形成水分子通道,不易在外力下脱落,延长了反渗透膜的使用寿命。
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公开(公告)号:CN106319759B
公开(公告)日:2018-11-20
申请号:CN201611005678.4
申请日:2016-11-11
Applicant: 天津工业大学
IPC: D04H1/4326 , D04H1/728 , C08F220/54 , C08F220/06 , C08F226/06 , C08F222/02 , C08F220/58 , C08F220/34
Abstract: 本发明涉及一种多重响应性的可控过滤静电纺纳米纤维膜及其制备方法。所述的纳米纤维由静电纺纺丝温敏性和pH响应性聚合物、溶剂组成,所配制混合液置于注射器后通过静电纺丝仪纺制而成,利用温敏性和pH响应性聚合物在纺丝液的智能响应,结合了纳米纤维具有的比表面积大、孔隙率高和疏松多孔等优点,实现了对空气的可控过滤。本发明操作简单易行、生产成本低、截留效率高、阻力低、过滤反应迅速、处理效率高,可多次重复使用,特别是实现了纳米纤维膜的智能分离性,可应用于过滤吸附、药物输送、化工分离、传感驱动和组织工程等领域。
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