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公开(公告)号:CN102309927A
公开(公告)日:2012-01-11
申请号:CN201110200090.5
申请日:2011-07-18
Abstract: 本发明公开了抑菌性聚醚砜中空纤维超滤膜及其制备方法。将13%~25%(w/w)的聚醚砜、8%~16%(w/w)的添加剂、0.02%~3.0%(w/w)的表面活性剂及溶剂按照一定的顺序加入溶解罐中,在30~90℃温度下搅拌溶解5~16小时至充分均匀,配制初始铸膜液;然后保持温度30~90℃,加入铸膜液质量0.1%~3.5%(w/w)的含辣素活性结构的聚丙烯酰胺,并继续搅拌溶解2~8小时,配制成抑菌性超滤膜铸膜液;采用干—湿法纺丝工艺制备出抑菌性中空纤维超滤膜。本发明所制备的抑菌性超滤膜,纯水渗透系数≥160L/m2·hr·0.1MPa,牛血清蛋白(67000MW)截留率≥90.00%,超滤膜对大肠杆菌的抑菌率≥85.00%,对金黄色葡萄球菌的抑菌率≥83.00%。本发明产品特别适用于海水淡化预处理、废水深度处理与回用以及生物化工、医药领域的澄清、分离等。
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公开(公告)号:CN102309927B
公开(公告)日:2014-04-30
申请号:CN201110200090.5
申请日:2011-07-18
Abstract: 本发明公开了抑菌性聚醚砜中空纤维超滤膜及其制备方法。将13%~25%(w/w)的聚醚砜、8%~16%(w/w)的添加剂、0.02%~3.0%(w/w)的表面活性剂及溶剂按照一定的顺序加入溶解罐中,在30~90℃温度下搅拌溶解5~16小时至充分均匀,配制初始铸膜液;然后保持温度30~90℃,加入铸膜液质量0.1%~3.5%(w/w)的含辣素活性结构的聚丙烯酰胺,并继续搅拌溶解2~8小时,配制成抑菌性超滤膜铸膜液;采用干—湿法纺丝工艺制备出抑菌性中空纤维超滤膜。本发明所制备的抑菌性超滤膜,纯水渗透系数≥160L/m2·hr·0.1MPa,牛血清蛋白(67000MW)截留率≥90.00%,超滤膜对大肠杆菌的抑菌率≥85.00%,对金黄色葡萄球菌的抑菌率≥83.00%。本发明产品特别适用于海水淡化预处理、废水深度处理与回用以及生物化工、医药领域的澄清、分离等。
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公开(公告)号:CN116603392A
公开(公告)日:2023-08-18
申请号:CN202310565564.9
申请日:2023-05-19
Applicant: 济南大学
Abstract: 本发明公开了一种基于MIL‑88A(Fe)的混合基质正渗透膜及其制备方法,属于膜分离技术领域。将63.0%~87.8%(w/w)的有机溶剂、2.0%~10.0%(w/w)的致孔剂和2.0%~10.0%(w/w)的添加剂按照一定的顺序分别加入到三口圆底烧瓶中,常温下搅拌均匀;再加入0.2%~1.0%(w/w)的MIL‑88A(Fe),分散均匀。然后,将8.0%~16.0%(w/w)的二醋酸纤维素或三醋酸纤维素加入到三口圆底烧瓶中,在30~70℃温度下搅拌溶解8~16小时至完全溶解,静置脱泡20~24小时,配制成铸膜液;将其倒在支撑层上,用刮刀刮制以制备出混合基质正渗透膜。所制得的正渗透膜以去离子水作为原料液、1mol/L NaCl溶液为汲取液,测试1h,发现纯水通量大于68.99 L/(m2 h),反向盐通量小于2.07 g/(m2 h)。由于制备的纳米材料具有良好的水稳定性、化学稳定性、高比表面积以及结构稳定等特点,可以提高膜的亲水性、机械强度和耐污染性等性能,将其应用于海水淡化,能够使水通量和截盐率得到提升。
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公开(公告)号:CN106693730B
公开(公告)日:2019-10-25
申请号:CN201611181698.7
申请日:2016-12-20
Applicant: 济南大学
Abstract: 本发明公开了一种基于非金属多掺杂nTiO2的可见光催化中空纤维超滤膜及制备方法,属于膜分离技术领域。将10.0%~25.0%(w/w)的聚砜或聚醚砜、8.0%~17.0%(w/w)的致孔剂、0.1%~2.0%(w/w)的表面活性剂、0.1%~5.0%(w/w)的非金属多掺杂nTiO2和51.0%~81.8%(w/w)的溶剂按照一定的顺序加入到溶解罐中,在35~95℃温度下搅拌溶解5~16小时至完全溶解,静置脱泡8~36小时,制成铸膜液;采用传统的干‑湿法纺丝工艺制备可见光催化中空纤维超滤膜。本发明所制备超滤膜的纯水通量≥330L/m2·hr·0.1MPa,牛血清蛋白截留率≥90.00%,对黄腐酸的降解去除率≥65%(模拟可见光下,运行1小时),具有良好的抗污染性能和可见光催化性能。本发明产品特别适用于微污染水源水深度处理、海水淡化预处理及生物化工、医药领域废水的深度处理与回用等。
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公开(公告)号:CN108465725A
公开(公告)日:2018-08-31
申请号:CN201810309056.3
申请日:2018-04-09
Applicant: 济南大学
Abstract: 本发明公开了一种适于电磁压边拉深试验装置及试验方法,包括定位及紧固机构、电磁压边拉深装置、电磁力标定装置及相应试验方法。定位及紧固机构由固定块、压板、垫块及底板组成,凹模及固定环由螺钉紧固于装置底板;凹模上部环形凹槽内安装有弹簧顶件机构;固定环凹槽内绕制有励磁线圈,并配有相应电源及控制器;磁力环加工有环形凹槽与压边圈配合为一整体;磁力环与标定块由螺纹配合;凸模与标定块手柄通过螺钉紧固在上模座。本发明的电磁压边拉深试验装置,可输出可调电磁力,通过给出的标定方法可获得电磁力与电流强度曲线。通过试验可得到给定拉深件的最优压边力曲线,并可获得板料直径大小对给定拉深件极限拉深系数的影响。
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公开(公告)号:CN108014655A
公开(公告)日:2018-05-11
申请号:CN201711334171.8
申请日:2017-12-14
Applicant: 济南大学
Abstract: 本发明公开了一种基于金属有机骨架复合物MIL‑101(Cr)/GO的平板式混合基质正渗透膜及制备方法,属于膜分离领域。将0.05%~2.0%(w/w)MIL‑101(Cr)/GO通过超声均匀分散于66.0%~90.95%(w/w)混合溶剂中,然后与8.0%~20.0%(w/w)醋酸纤维素一起,按照一定的顺序加入到三口圆底烧瓶中,搅拌使醋酸纤维素完全溶解后,加入1.0%~12.0%(w/w)聚乙烯吡咯烷酮或聚乙二醇,在15~90℃温度下搅拌溶解2~16h至完全溶解,静置脱泡3~16h,配制正渗透膜铸膜液;在支撑材料上刮制成膜并在30~90℃去离子水中热处理5~60mins,即制得基于MIL‑101(Cr)/GO的平板式混合基质正渗透膜。本发明所制的正渗透膜利用1MNaCl作为驱动液、去离子水作为原料液,在1h测试时间里,其纯水通量大于39.0L/m2•h,反向盐通量小于0.5g/m2•h。
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公开(公告)号:CN106902646A
公开(公告)日:2017-06-30
申请号:CN201710095484.6
申请日:2017-02-22
Applicant: 济南大学
CPC classification number: B01D71/021 , B01D67/0079 , B01D69/02 , B01D69/06 , B01D71/16
Abstract: 本发明公开了一种基于氨基化碳纳米管的高性能平板式正渗透膜及制备方法,属于膜分离技术领域。将0.05%~2.0%(w/w)的氨基化碳纳米管通过超声均匀分散于58.0%~88.95%(w/w)的混合溶剂中,然后与1.0%~9.0%(w/w)的聚乙烯吡咯烷酮或聚乙二醇、3.0%~11.0%(w/w)的乳酸、7.0%~20.0%(w/w)的醋酸纤维素一起,按照一定的顺序加入三口圆底烧瓶中,在15~80℃温度下搅拌溶解3~16h至完全溶解,静置脱泡6~24h,配制正渗透膜铸膜液;在支撑材料上采用相转化法刮制并在60~90℃去离子水中热处理5~60mins,即制得基于氨基化碳纳米管的高性能平板式正渗透膜。本发明的正渗透膜利用1M NaCl作为驱动液、去离子水作为原料液,在1h的测试时间里,其纯水通量达到32.0L/m2•h以上,反向盐通量小于3.5g/m2•h。
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公开(公告)号:CN106731879A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611181695.3
申请日:2016-12-20
Applicant: 济南大学
Abstract: 本发明公开了一种基于金属掺杂nTiO2的可见光催化中空纤维超滤膜及制备方法,属于膜分离技术领域。将10.0%~25.0%(w/w)的聚砜或聚醚砜、8.0%~17.0%(w/w)的致孔剂、0.1%~2.0%(w/w)的表面活性剂、0.1%~5.0%(w/w)的金属掺杂nTiO2和51.0%~81.8%(w/w)的溶剂按照一定的顺序加入到溶解罐中,在35~95℃温度下搅拌溶解5~16小时至完全溶解,静置脱泡8~36小时,制成铸膜液;采用传统的干‑湿法纺丝工艺制备出可见光催化中空纤维超滤膜。本发明所制备超滤膜的纯水通量≥300L/m2·hr·0.1MPa,牛血清蛋白截留率≥90.00%,对黄腐酸的降解去除率≥60%(模拟可见光下,运行1小时),具有良好的抗污染性能和可见光催化性能。本发明产品特别适用于微污染水源水深度处理、海水淡化预处理及生物化工、医药领域废水的深度处理与回用等。
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公开(公告)号:CN104906966A
公开(公告)日:2015-09-16
申请号:CN201510245504.4
申请日:2015-05-15
Applicant: 济南大学
Abstract: 本发明公开了一种醋酸纤维素/功能化石墨烯混合基质中空纤维正渗透膜,将0.05~3.0%(w/w)石墨烯加入N-甲基吡咯烷酮或二甲基乙酰胺或二甲基甲酰胺与1,4-二氧六环组成的溶剂中,并加入2.0~20.0%(w/w)聚乙二醇或聚乙烯吡咯烷酮/氯化锂复合添加剂(体积比为7:1),搅拌15~60分钟后加入10.0~35.0%(w/w)醋酸纤维素,搅拌并静置得铸膜液;将其挤入喷头的环隙并经过2~20cm空气间隙进入20~60℃去离子水中固化,洗净即得正渗透膜。利用1M NaCl作驱动液、去离子水作原料液时,其水通量达18.3L/m2h,反向盐通量小于3.3g/m2h,接触角为57.5°。
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公开(公告)号:CN104474920A
公开(公告)日:2015-04-01
申请号:CN201410770001.4
申请日:2014-12-15
Applicant: 济南大学
Abstract: 本发明公开一种高性能平板式醋酸纤维素/纳米二氧化钛共混正渗透膜,将醋酸纤维素7.0%~26.0%(w/w)、添加剂2.0%~16.0%(w/w)、纳米二氧化钛0.1%~5.0%(w/w)、石墨烯0.05%~0.1%(w/w)及二甲基甲酰胺或二甲基乙酰胺或N-甲基吡咯烷酮与丙酮混合溶剂按一定顺序加入溶解罐,25~90℃搅拌溶解3~15h至充分均匀,得共混正渗透膜铸膜液;在支撑材料上用相转化法制备高性能平板式醋酸纤维素/纳米二氧化钛共混正渗透膜。本发明制备的正渗透膜用1M NaCl作驱动液、去离子水作原料液,1h的测试时间里,纯水通量达17.5L/m2?h以上,反向盐通量小于3.0g/m2?h。
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