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公开(公告)号:CN104707486A
公开(公告)日:2015-06-17
申请号:CN201510093601.6
申请日:2015-03-03
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种高强度水凝胶过滤膜的制备方法,首先,将第一单体在紫外光辐照引发下初步聚合,得到的预聚体溶液与交联剂、增强剂混合后刮涂成膜,在紫外光辐照引发下进一步交联聚合,得到第一网络水凝胶膜;然后将第一网络水凝胶膜在第二单体溶液中溶胀,取出后在紫外光辐照引发下聚合形成第二网络,得到双网络水凝胶膜;最后将双网络水凝胶膜在去离子水中充分清洗后得到高强度水凝胶过滤膜。水凝胶膜中的微米和纳米孔可作为水的渗透通道,而粒径较大的颗粒则无法透过水凝胶膜,因而具有选择性分离的特征,得到的水凝胶过滤膜可在油水分离、蛋白质过滤、血液透析等膜分离领域得到应用。
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公开(公告)号:CN105107389A
公开(公告)日:2015-12-02
申请号:CN201510505066.0
申请日:2015-08-17
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种凝胶复合分离膜的制备方法。它包括如下步骤:1)将制膜聚合物、凝胶聚合物、致孔剂与溶剂混合,经机械搅拌充分溶解,脱泡、过滤后得到铸膜液,各组分重量百分比含量如下:制膜聚合物为10~30%;凝胶聚合物为1~5%;致孔剂为0~10%;溶剂为55~89%;2)将铸膜液经过成膜机涂布或挤出,浸入纯水浴中固化成型,得到初生聚合物膜;3)将初生聚合物膜在去离子水中充分清洗,再在空气中晾干,得到凝胶复合分离膜。本发明工艺简单,成本低,得到的凝胶复合分离膜在污水处理、水质净化、油水分离、蛋白质分离、微生物过滤、染料分离等膜分离领域具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN105107389B
公开(公告)日:2017-06-16
申请号:CN201510505066.0
申请日:2015-08-17
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种凝胶复合分离膜的制备方法。它包括如下步骤:1)将制膜聚合物、凝胶聚合物、致孔剂与溶剂混合,经机械搅拌充分溶解,脱泡、过滤后得到铸膜液,各组分重量百分比含量如下:制膜聚合物为10~30%;凝胶聚合物为1~5%;致孔剂为0~10%;溶剂为55~89%;2)将铸膜液经过成膜机涂布或挤出,浸入纯水浴中固化成型,得到初生聚合物膜;3)将初生聚合物膜在去离子水中充分清洗,再在空气中晾干,得到凝胶复合分离膜。本发明工艺简单,成本低,得到的凝胶复合分离膜在污水处理、水质净化、油水分离、蛋白质分离、微生物过滤、染料分离等膜分离领域具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN104707486B
公开(公告)日:2016-09-28
申请号:CN201510093601.6
申请日:2015-03-03
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种高强度水凝胶过滤膜的制备方法,首先,将第一单体在紫外光辐照引发下初步聚合,得到的预聚体溶液与交联剂、增强剂混合后刮涂成膜,在紫外光辐照引发下进一步交联聚合,得到第一网络水凝胶膜;然后将第一网络水凝胶膜在第二单体溶液中溶胀,取出后在紫外光辐照引发下聚合形成第二网络,得到双网络水凝胶膜;最后将双网络水凝胶膜在去离子水中充分清洗后得到高强度水凝胶过滤膜。水凝胶膜中的微米和纳米孔可作为水的渗透通道,而粒径较大的颗粒则无法透过水凝胶膜,因而具有选择性分离的特征,得到的水凝胶过滤膜可在油水分离、蛋白质过滤、血液透析等膜分离领域得到应用。
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