一种超浸润油水分离膜及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118491306A

    公开(公告)日:2024-08-16

    申请号:CN202311385461.0

    申请日:2023-10-25

    Abstract: 本发明提供一种超浸润油水分离膜及其制备方法和应用,将PEI和添加剂溶解于溶剂中得到PEI溶液,再将PEI溶液涂覆到多孔材料表面和孔道内部,涂覆后置换溶剂得到分离膜,通过将分离膜浸泡于二氨基丙醇溶液中,进行化学交联反应,得到羟基化分离膜,最后将羟基化分离膜浸泡于接枝单体溶液中,利用自由基聚合反应对膜表面接枝改性,制备超浸润油水分离膜。本发明的技术方案适用范围广,可用于多种多孔材料的改性;改性效果可调,可以接枝亲水性单体或疏水性单体,分别用于含油污水除油和油类物质脱水过程;制膜工艺简单,便于工业化放大;超浸润油水分离膜,通量高,抗污染能力强,适用于液体分离领域,如含油污水处理、物料分离、油类脱水等领域。

    一种超亲水疏油膜及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN116492853A

    公开(公告)日:2023-07-28

    申请号:CN202310535095.6

    申请日:2023-05-12

    Abstract: 本发明提供了一种超亲水疏油膜及其制备方法和应用,采用壳聚糖和丙烯酸作为交联层材料,通过表面涂覆交联技术在多孔材料表面构建交联层,制备方法简捷环保,适用性强,成本低廉,可用于多种多孔材料的表面改性,利用自由基聚合技术,将亲水性单体接枝到交联层表面,可以在多孔材料表面和孔道内部同时构建亲水性功能层,提高分离膜的亲水性和抗污染能力;本发明制备得到的超亲水疏油膜化学稳定性好,亲水性极强,通量高,抗污染能力高,油水的浸润性差异大,适宜于液体分离领域,如含油污水处理、物料分离等,特别是在含油污水处理过程中取得了良好的分离效果,可应用于餐厨废水、切削液废水、油田废水、煤化工废水等含油废水的油水分离过程中。

    一种改性纤维素超滤膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN114832648A

    公开(公告)日:2022-08-02

    申请号:CN202210645642.1

    申请日:2022-06-09

    Abstract: 本发明提供了一种改性纤维素超滤膜及其制备方法,通过使用纤维素的良溶剂NMMO·H2O对纤维素进行物理溶解,较多地保留了纤维素的天然特性,使制备得到的平板膜或中空纤维膜表现出了较好的机械性能和耐酸碱性;采用氧化剂氧化和化学改性技术制备改性纤维素,可以有效降低纤维素膜的结晶度,提高亲水性,既提高纤维素膜的水通量又提高其抗污染能力,制膜工艺简单,溶剂NMMO·H2O易于回收,为绿色环保工艺;本发明制备的改性纤维素超滤膜亲水性极强,通量高,抗污染能力强,适用于液体分离领域,如水处理、食品领域或渗透汽化领域中极性与非极性液体醇酮混合物的分离等,在医疗透析﹑膜萃取﹑膜吸收等方面也有很好的应用前景。

    一种中空纤维膜式微通道反应器及应用

    公开(公告)号:CN114247395B

    公开(公告)日:2023-04-25

    申请号:CN202011008001.2

    申请日:2020-09-23

    Abstract: 本发明提出一种中空纤维膜式微通道反应器,由若干个相互交替的两相混合段和微通道反应段构成,具体包括中空纤维微孔膜、耐压反应器外壳、第一物相入口、第一物相出口、第二物相入口及密封材料组成。两相混合段中空纤维微孔膜间的空隙保留,而微通道反应段中空纤维微孔膜之间的空隙则采用密封材料进行填充。本发明的微通道反应器可实现第二物相在第一物相中微纳尺度上的均匀分散,混合效果更佳;此外,相互交替的两相混合段和微通道反应段设计可实现多段复混,解决两相间物料配比可能存在的不均衡问题。本发明的中空纤维膜式微通道反应器制作简单易行、微通道尺寸简单可控、中空纤维膜成本低廉,非常适合于放大生产和工业应用。

    一种提高聚酰胺纳滤复合膜渗透选择性的复合膜及其制备

    公开(公告)号:CN113117530B

    公开(公告)日:2022-05-31

    申请号:CN202010041506.2

    申请日:2020-01-15

    Abstract: 本发明涉及一种聚酰胺纳滤复合膜及其制备工艺,该复合膜由无纺布基层、聚合物机械支撑层以及改性聚酰胺活性分离层组成。本发明的特点在于通过在有机相中引入含单个反应活性基团的抑制剂,该抑制剂由于只有单个反应基团,因而只能与多元胺单体反应但无法与之形成三维交联结构,抑制了聚酰胺链的增长,改变了聚酰胺活性分离层的网状结构;同时,抑制剂与多元胺单体反应过程会生成亲水基团,进而改变聚酰胺活性分离层化学性质和表面特性,最终而大幅度提升聚酰胺纳滤复合膜的盐水分离性能,即渗透选择性。该改性方法效果显著,无需后续处理工艺,易于实现工业放大及大规模生产应用。

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