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公开(公告)号:CN115463554B
公开(公告)日:2025-03-07
申请号:CN202210780721.3
申请日:2022-07-05
Applicant: 天津工业大学
IPC: B01D69/12 , B01D71/60 , C02F1/44 , C02F103/08
Abstract: 本发明公开了一种PVDF‑HFP/TPU多级结构纳米纤维膜的制备方法及其膜蒸馏应用,属于膜蒸馏技术领域。所述制备方法是以聚偏氟乙烯‑六氟丙烯(PVDF‑HFP)和热塑性聚氨酯(TPU)为纺丝聚合物原料,通过静电纺丝技术制备多级纳米纤维复合膜。PVDF‑HFP纳米纤维膜具有优异的疏水性和较低的结晶度;TPU综合性能优越,具有无法比拟的柔性、韧性和抗菌性,且独特的硬软段微相结构使得其具有良好的透湿性能。在PVDF‑HFP纺丝液中混入不同比例的TPU,对膜孔内进行亲水基团修饰,能够制备出兼有高通量和优异机械强力的多级纳米纤维复合膜。该复合膜具有高孔隙率和优异的力学性能,在膜蒸馏过程中表现出较高的渗透通量、截留率以及出色的长期稳定性,在水处理领域具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN118026350B
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202410262369.3
申请日:2024-03-07
Applicant: 天津工业大学
IPC: B01D61/36 , C02F1/44 , C02F1/38 , C02F1/04 , C02F103/08
Abstract: 本发明公开了一种螺旋式膜蒸馏设备及其使用方法,螺旋式膜蒸馏设备包括:管道、加热装置、净水池和初级原液池,管道为螺旋结构,在管道内固装有膜蒸馏膜,膜蒸馏膜将管道内部分隔成加热区和导气导流区,加热区位于管道两个端口处的开口为第一端口和第二端口,导气导流区位于管道靠下端口处的开口为第三端口,导气导流区位于管道靠上端口处的开口为第四端口;在初级原液池的顶部固装有冷凝设备,第一端口用于向加热区内输入海水或工业用水原液,第二端口与初级原液池连通;第三端口与净水池连通,第四端口用于与冷凝设备连通;加热装置用于对加热区加热。加热区产生的离心力可以提高水蒸气从加热区进入导气导流区的速度,增加蒸馏通量。
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公开(公告)号:CN118634570A
公开(公告)日:2024-09-13
申请号:CN202410842108.9
申请日:2024-06-27
Applicant: 天津工业大学
IPC: B01D39/16
Abstract: 本发明涉及一种高温润滑油过滤用环保型多效滤材的制备方法,包括尼龙超细纤维梯度熔喷材料的制备及保护层及功能层的一步法复合两个步骤。本发明制得的多效滤材较现有玻纤滤材相比更为环保,且耐高温性能、过滤性能优异,还具备额外的去除水分功能,有效的降低了所过滤润滑油在工作过程中引入的少量水分,从而降低了润滑油及设备失效风险,保护设备正常运行,在高温润滑油过滤领域具有广阔的应用前景。此外,其制备方法可控、简便,为平行替代进口玻纤材料提供了可能。
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公开(公告)号:CN117071172A
公开(公告)日:2023-11-17
申请号:CN202311034462.0
申请日:2023-08-16
Applicant: 天津工业大学
IPC: D04H1/4382 , D04H1/728 , D06B3/10 , D01D5/00 , D01F8/02 , D01F8/10 , D01F1/10 , D06M11/38 , D06M11/74 , D06M101/08 , D06M101/18
Abstract: 本发明公开了一种水蒸发诱导发电纳米纤维膜材料及其制备方法,属于新型发电技术领域。其特征在于,膜体为粗细纤维交织态的树枝状纤维素纳米纤维膜,由多壁碳纳米管内外修饰。制备方法包括内修饰纤维膜的制备、内修饰纤维膜的去酰胺化、羧基化多壁碳纳米管的制备以及内外修饰纤维膜的制备四个步骤。羧基化多壁碳纳米管有助于形成固‑液双电层,水在纳米通道内定向流动会裹挟带电粒子,在上下游间形成离子浓度差,产生流动电势。树枝状粗细结构帮助提供更多外修饰多壁碳纳米管的结合位点,提升的比表面积使纤维膜有更强的亲水性。本发明的制备方法简单、成本低廉、材料安全绿色环保,环境友好,在小型电子设备供电和人体活动检测有较好的应用前景。
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公开(公告)号:CN115571918A
公开(公告)日:2023-01-06
申请号:CN202211225338.8
申请日:2022-10-09
Applicant: 天津工业大学
Abstract: 本发明涉及一种制备MnO2@多孔碳纳米纤维(PCNFs)复合吸波材料的方法,属于微波吸收领域。本发明是要解决现有的碳基微波吸收材料存在制备方法复杂、设备要求高和成本高的技术问题,而提供的一种水热还原方法制备MnO2@多孔碳纳米纤维复合吸波材料的方法。该方法包括以下步骤:以多孔碳纳米纤维为基体材料,利用碳自身的还原性将高锰酸钾还原成二氧化锰纳米片层填充于多孔碳纳米纤维中。制得的MnO2@多孔碳纳米纤维(PCNFs)复合吸波材料,二氧化锰片层均匀的生长在多孔碳纳米纤维骨架上,提高了复合材料的比表面积,有利于多次散射来耗散入射电磁波。本发明的制备方法具有工艺简单、生产成本低、反应条件温和、成本低、重复性好以及拥有优异的微波吸收性能,有易于规模化生产及推广应用。
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公开(公告)号:CN115275506A
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202210780649.4
申请日:2022-07-05
Applicant: 天津工业大学
IPC: H01M50/403 , H01M50/414 , H01M50/44 , H01M50/489 , H01M10/36 , H01M10/42 , D01F6/60 , D01F6/74
Abstract: 本发明提供了一种锌离子电池用聚酰亚胺@聚间苯二甲酰间苯二胺(PI@PMIA)纳米纤维隔膜及其制备方法,属于隔膜制备技术领域。其特征在于:PI纳米纤维和PMIA纳米纤维交织分布,纤维长程连续,直径分布在50‑500nm间,同时PI@PMIA锌离子电池隔膜具备优异的孔隙率、均匀的孔径、良好的亲水性以及优异的断裂强度。所述制备方法包括:(1)PAA纺丝液的配置;(2)PMIA纺丝液的配置;(3)同步多针头静电纺丝;(4)焙烧处理四个步骤。本发明制得的PI@PMIA电池隔膜协同了PI和PMIA成分的优异性能,是一种兼具柔软性和强度的多功能纤维隔膜,且制备方法简单易行,为优异电化学性能和长循环寿命的新型锌离子电池用纳米纤维隔膜的开发提供了新思路。
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公开(公告)号:CN115055062A
公开(公告)日:2022-09-16
申请号:CN202210780646.0
申请日:2022-07-05
Applicant: 天津工业大学
IPC: B01D69/12 , B01D67/00 , B01D61/36 , D04H1/4291 , D04H1/4318 , D04H1/4382 , D04H1/728
Abstract: 本发明涉及一种膜蒸馏用微/纳纤维交织型多级结构复合膜的制备方法,它是由聚苯乙烯和聚偏氟乙烯‑六氟丙烯共聚物共混之后再进行静电纺丝制得,其特征包括:(1)纺丝液的配置,(2)静电纺微/纳纤维交织型多级结构复合膜的制备两个步骤。所述的微/纳纤维交织型多级结构复合膜是由粗的微米级纤维和细的纳米级纤维相互交织构成的膜,相较于纯纳米纤维膜孔隙率高,因而隔热性能好,抑制了温差极化,具有较大的渗透通量,在膜蒸馏领域具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN109786685A
公开(公告)日:2019-05-21
申请号:CN201811529225.0
申请日:2018-12-11
Applicant: 天津工业大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/58 , H01M4/587 , H01M10/0525 , D01D5/00 , D04H1/4326 , D04H1/728 , D06C7/04
Abstract: 本发明涉及静电溶吹技术制备一种柔性电极材料的制备方法,它是由聚乙烯吡咯烷酮加入硫酸锰进行静电溶吹所得。本发明的方法包括:1)聚乙烯吡咯烷酮溶液的配置;2)溶液熟化;3)静电溶吹纺丝;4)预氧化和碳化四个步骤。本发明制得的硫化锰@碳纳米纤维柔性电极材料在锂离子电池中有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN109647355A
公开(公告)日:2019-04-19
申请号:CN201811529517.4
申请日:2018-12-11
Applicant: 天津工业大学
Abstract: 本发明涉及一种原位生长二氧化锰高效铅离子吸附剂的制备方法,它是由静电纺丝制备出还原氧化石墨烯掺杂超细聚合物纳米纤维膜之后,在其表面原位生长一层二氧化锰所得,其特征包括1)纺丝液的配置,2)静电纺丝,3)原位水热生长二氧化锰三个步骤。本发明制得的纳米纤维负载型吸附剂对铅离子具有较高吸附性,在重金属离子领域具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN109647207A
公开(公告)日:2019-04-19
申请号:CN201811530383.8
申请日:2018-12-11
Applicant: 天津工业大学
Abstract: 本发明涉及一种膜蒸馏用多级结构亲疏水双层膜的制备方法,它是由串珠结构聚偏氟乙烯纳米纤维膜作为疏水层,树枝结构聚偏氟乙烯纳米纤维膜作为亲水层组成,其特征包括1)纺丝液的配置,2)膜蒸馏用亲疏水双层膜的制备三个步骤。采用本发明制得的膜蒸馏用多级结构亲疏水双层膜具有较大的渗透通量,在膜蒸馏领域具有广阔的应用前景。
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