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公开(公告)号:CN105061821B
公开(公告)日:2017-08-15
申请号:CN201510501724.9
申请日:2015-08-14
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种可溶液加工荷正电聚电解质络合物的制备方法,主要包括以下步骤:(1)配制pH值为5.5‑10的带有氨基的阳离子聚电解质水溶液;(2)配制带有磺酸基团的阴离子聚电解质水溶液;(3)将阴离子聚电解质溶液加入阳离子聚电解质溶液中,得到荷正电聚电解质络合物;(4)将得到的荷正电聚电解质络合物一元酸水溶液中,搅拌,得到荷正电聚电解质络合物分散液。本发明通过对阳离子聚电解质上氨基质子化程度的调节,制备了可液加工荷正电聚电解质络合物。通过调节阳离子聚电解质溶液的pH,获得了系列不同组成的可溶液加工荷正电聚电解质络合物,可用于造纸增强、絮凝、药物控制释放、分离膜材料制备等方面,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN104028114B
公开(公告)日:2016-01-13
申请号:CN201410207386.3
申请日:2014-05-16
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种基于纳米甜菜碱型羧甲基纤维素纳滤膜的制备方法。首先,采用水相自由基聚合法制备甜菜碱型羧甲基纤维素钠接枝聚合物,再将其与阳离子聚合物通过离子交联作用形成纳米粒子,最后将上述纳米粒子和交联剂配成一定浓度的水分散液涂于多孔聚砜支撑膜表面,经固化交联后得到纳滤膜。此种纳滤膜在0.6MPa的操作压力下,水通量大于20L.m-2.h-1,对二价离子的截留高于90%,对一价离子的截留率低于40%;同时,表现出良好的耐污染性。因此,所制备的基于纳米甜菜碱型羧甲基纤维素纳滤膜具有良好的纳滤分离性能和耐污染性能,制膜方法简单易行、成本低廉,具有良好的工业化应用前景。
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公开(公告)号:CN105056767A
公开(公告)日:2015-11-18
申请号:CN201510501602.X
申请日:2015-08-14
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种荷正电聚电解质络合物均质渗透汽化膜的制备方法,主要包括以下步骤:(1)通过调节阳离子聚电解质溶液pH值,使其带有的氨基部分质子化,与阴离子聚电解质络合,得到荷正电聚电解质络合物;(2)将荷正电聚电解质络合物加入一元酸溶液中,配制荷正电聚电解质络合物分散液;(3)将荷正电聚电解质络合物分散液涂刮于聚砜超滤膜上,烘干得到荷正电聚电解质络合物均质渗透汽化膜,用于有机物脱水。利用该方法制备的渗透汽化膜,在60℃下,分离质量分数为70%水异丙醇溶液时,通量可达8100-9700gm-2h-1,透过液中水质量分数可达96.4-99.3%。因此,所制备的荷正电聚电解质络合物均质渗透汽化膜具有高分离选择性和高耐水性。
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公开(公告)号:CN104028118B
公开(公告)日:2015-09-23
申请号:CN201410207260.6
申请日:2014-05-16
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种含两性羧甲基纤维素钠络合物的聚酰胺反渗透膜的制备方法。首先,采用自由基聚合法制备两性阳离子聚合物,再通过离子交联法制备两性羧甲基纤维素钠络合物,将其添加在制备聚酰胺膜的水相单体溶液中,通过界面聚合法得到含两性羧甲基纤维素钠络合物的聚酰胺反渗透膜。利用两性羧甲基纤维素钠络合物良好的亲水性、耐污染性和独特的纳米粒子结构,在保持聚酰胺膜对无机盐高盐截留率的同时,大大提高了膜的水渗透通量和耐污染性。在25oC,1.5MPa的操作压力下,此种反渗透膜对NaCl的截留率高于97%,水渗透通量大于30L.m-2.h-1。因此,所制备的含两性羧甲基纤维素钠络合物的聚酰胺反渗透膜具有高的盐截留率、水渗透性和耐污染性。
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公开(公告)号:CN103285752B
公开(公告)日:2015-08-05
申请号:CN201310258735.X
申请日:2013-06-26
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种含磺酸甜菜碱型胶体纳米粒子的聚酰胺纳滤膜的制备方法,采用无皂乳液聚合法制备胶体纳米粒子,将其添加在合成聚酰胺膜的水相单体溶液中,通过界面聚合法制备含磺酸甜菜碱型胶体纳米粒子的聚酰胺纳滤膜。利用磺酸甜菜碱型胶体粒子独特的纳米孔洞结构和良好的亲水性,在保持聚酰胺膜对无机盐高选择性的同时,大幅度提高了膜的水渗透通量。另外,磺酸甜菜碱型胶体纳米粒子具有强抗污染性,该纳滤膜在长期运行过程中,表现出良好的稳定性和耐污染性。因此,所制备的含磺酸甜菜碱型胶体纳米粒子的聚酰胺纳滤膜具有高的选择性、渗透性和耐污染性,制膜方法简单易行、成本低廉,具有良好的工业化应用前景。
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公开(公告)号:CN103084080B
公开(公告)日:2015-06-17
申请号:CN201310042510.0
申请日:2013-02-04
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种高渗透通量和高分离性交联聚电解质络合物渗透汽化膜的制备方法。方法为:1)将聚阳离子和聚阴离子分别溶于酸性水溶液,然后将聚阳离子溶液滴入聚阴离子溶液中得到络合物沉淀,干燥的络合物沉淀分散于碱性水溶液中配成络合物分散液;2)在络合物分散液中加入一定量γ-缩水甘油醚丙基甲基三甲氧基硅烷,室温下搅拌一段时间后得到一定浓度的铸膜液;3)将铸膜液过滤,静置脱泡后,涂刮于聚砜底膜上,一定温度下干燥后进行热处理获得γ-缩水甘油醚丙基甲基三甲氧基硅烷交联聚电解质络合物渗透汽化膜。本发明所制备的交联聚电解质络合物渗透汽化膜,能同时提高膜的渗透分离性(分离因子)和渗透通量。
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公开(公告)号:CN104028119A
公开(公告)日:2014-09-10
申请号:CN201410207261.0
申请日:2014-05-16
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种羧酸甜菜碱型络合物改性聚酰胺纳滤膜的制备方法。首先,以羧酸甜菜碱单体和阴离子单体为功能单体,采用水相自由基聚合法制备羧酸甜菜碱型阴离子聚合物,再通过离子交联法制备羧酸甜菜碱型络合物,将其添加在制备聚酰胺膜的水相单体溶液中,通过界面聚合法得到羧酸甜菜碱型络合物改性聚酰胺纳滤膜。利用络合物良好的亲水性、耐污染性和独特的纳米粒子结构,在保持聚酰胺膜对无机盐高选择性的同时,大幅度提高了膜的水渗透通量和耐污染性。在25oC,0.6MPa的操作压力下,此种纳滤膜对二价离子的截留率高于96%,对一价离子的截留率低于30%,水通量高于45L.m-2.h-1。因此,所制备的羧酸甜菜碱型络合物改性聚酰胺纳滤膜具有高的分离选择性、水渗透性和耐污染性。
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公开(公告)号:CN104028118A
公开(公告)日:2014-09-10
申请号:CN201410207260.6
申请日:2014-05-16
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种含两性羧甲基纤维素钠络合物的聚酰胺反渗透膜的制备方法。首先,采用自由基聚合法制备两性阳离子聚合物,再通过离子交联法制备两性羧甲基纤维素钠络合物,将其添加在制备聚酰胺膜的水相单体溶液中,通过界面聚合法得到含两性羧甲基纤维素钠络合物的聚酰胺反渗透膜。利用两性羧甲基纤维素钠络合物良好的亲水性、耐污染性和独特的纳米粒子结构,在保持聚酰胺膜对无机盐高盐截留率的同时,大大提高了膜的水渗透通量和耐污染性。在25oC,1.5MPa的操作压力下,此种反渗透膜对NaCl的截留率高于97%,水渗透通量大于30L.m-2.h-1。因此,所制备的含两性羧甲基纤维素钠络合物的聚酰胺反渗透膜具有高的盐截留率、水渗透性和耐污染性。
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公开(公告)号:CN104028114A
公开(公告)日:2014-09-10
申请号:CN201410207386.3
申请日:2014-05-16
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种基于纳米甜菜碱型羧甲基纤维素纳滤膜的制备方法。首先,采用水相自由基聚合法制备甜菜碱型羧甲基纤维素钠接枝聚合物,再将其与阳离子聚合物通过离子交联作用形成纳米粒子,最后将上述纳米粒子和交联剂配成一定浓度的水分散液涂于多孔聚砜支撑膜表面,经固化交联后得到纳滤膜。此种纳滤膜在0.6MPa的操作压力下,水通量大于20L.m-2.h-1,对二价离子的截留高于90%,对一价离子的截留率低于40%;同时,表现出良好的耐污染性。因此,所制备的基于纳米甜菜碱型羧甲基纤维素纳滤膜具有良好的纳滤分离性能和耐污染性能,制膜方法简单易行、成本低廉,具有良好的工业化应用前景。
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公开(公告)号:CN103285748B
公开(公告)日:2014-09-03
申请号:CN201310258795.1
申请日:2013-06-26
Applicant: 浙江大学
IPC: B01D71/56 , B01D67/00 , C08F220/36 , C08F226/06 , C08F220/28 , C08F4/40
Abstract: 本发明公开了一种羧酸甜菜碱型胶体纳米粒子填充聚酰胺纳滤膜的制备方法,采用无皂乳液聚合法制备胶体纳米粒子,将其添加在合成聚酰胺膜的水相单体溶液中,通过界面聚合法制备羧酸甜菜碱型胶体纳米粒子填充聚酰胺纳滤膜。利用羧酸甜菜碱型胶体纳米粒子良好的亲水性和耐污染性,在保持聚酰胺膜对无机盐高选择性的同时,可以大幅提高膜的水渗透性、稳定性和耐污染性。因此,所制备的羧酸甜菜碱型胶体纳米粒子填充聚酰胺纳滤膜具有高的渗透选择性和耐污染性,制膜方法简单易行、成本低廉,具有良好的工业化应用前景。
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