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公开(公告)号:CN100586539C
公开(公告)日:2010-02-03
申请号:CN200710164741.3
申请日:2007-12-12
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种动态自组装制备低压高通量荷电纳滤膜的方法。它是以聚合物超滤膜为基膜,通过聚阳离子电解质和聚阴离子电解质在基膜表面交替动态自组装得到选择性分离层,制得表面荷电的纳滤膜,其中所用的超滤膜截留分子量小于10万,超滤膜材料是表面荷电或经改性后荷电的聚合物。聚电解质动态自组装制备纳滤膜效率高、方法简便,组装过程及膜结构可控,整个过程使用纯水溶液,绿色环保;适用的聚电解质种类多,通过调节聚电解质的种类及组装条件可得到性能不同的分离膜。并且制备所得纳滤膜的操作压力低,对高价无机盐的脱除率高,通量远大于目前商品化纳滤膜,是一种具有良好应用前景的纳滤膜制备方法。
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公开(公告)号:CN100337727C
公开(公告)日:2007-09-19
申请号:CN200510061323.2
申请日:2005-10-31
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明涉及一种聚合物微孔分离膜材料及其制备技术,旨在提供一种含交联超支化分子的聚合物微孔膜及其制备方法。该亲水性微孔膜采用含有交联亲水性聚合物的铸膜液和相转化过程制备,包括铸膜液制备、刮膜、凝固浴固化和干燥步骤。得到的微孔膜亲水性良好。同时,由于膜中线性聚合物对超支化分子的穿插、缠绕作用和超支化分子之间的交联,使超支化分子不会从膜内溶解、迁移出来,膜的强度提高。本发明提供的制膜方法,铸膜液粘度小,容易加工成膜。
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公开(公告)号:CN1772357A
公开(公告)日:2006-05-17
申请号:CN200510061323.2
申请日:2005-10-31
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明涉及一种聚合物微孔分离膜材料及其制备技术,旨在提供一种含交联超支化分子的聚合物微孔膜及其制备方法。该亲水性微孔膜采用含有交联亲水性聚合物的铸膜液和相转化过程制备,包括铸膜液制备、刮膜、凝固浴固化和干燥步骤。得到的微孔膜亲水性良好。同时,由于膜中线性聚合物对超支化分子的穿插、缠绕作用和超支化分子之间的交联,使超支化分子不会从膜内溶解、迁移出来,膜的强度提高。发明提供的制膜方法,铸膜液粘度小,容易加工成膜。
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公开(公告)号:CN100384521C
公开(公告)日:2008-04-30
申请号:CN200510060748.1
申请日:2005-09-13
Applicant: 浙江大学
IPC: B01D67/00
Abstract: 本发明公开了一种树状支化分子改善聚合物多孔膜亲水性的方法。方法步骤为:(1)将树状支化分子和聚合物加入到溶剂中经加热、搅拌溶解;(2)将铸膜液流延到不锈钢板或玻璃板支撑载体上,用刮刀将其刮成一定厚度的液膜;(3)将带有铸膜液的载体浸入凝固浴中通过溶致相转化过程使液膜固化成树状支化分子改性聚合物多孔膜。通过调节树状支化分子的分子量、端基、加入量可控制所得聚合物多孔膜的表面性质;通过调节铸膜液、凝固浴的组成和温度控制多孔膜的结构。该发明提出的方法,可以有效调控疏水性聚合物亲水/疏水均衡性、提高抗污染性和生物相容性,对改善聚合物纳滤、超滤、微滤膜的制备和应用有重要意义。
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公开(公告)号:CN1272367C
公开(公告)日:2006-08-30
申请号:CN200410067256.0
申请日:2004-10-15
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种由树状支化分子制备交联膜的方法。本发明所使用的树状支化分子是由逐步法、准一步法或一步法合成的,末端是羟基、氨基和羧基。制膜的主要步骤为:将树状支化分子溶解在溶剂中,添加交联剂后共混,溶解后将混合物加热搅拌使树状支化分子预交联,得到均匀的铸膜液;将铸膜液流延到支撑载体上;用刮刀将其刮成一定厚度的液膜;将刮有铸膜液的载体放入真空烘箱中真空加热使溶剂挥发,然后转移到普通烘箱中加热固化;固化后将膜从载体剥离得到树状支化分子交联膜。与其他聚合物膜相比,用此法得到的膜具有可控的交联度,强度高,同时树状支化分子带有众多功能基团,可以有效的调控所得膜的亲水、疏水均衡性与生物相容性。
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公开(公告)号:CN1799682A
公开(公告)日:2006-07-12
申请号:CN200510060748.1
申请日:2005-09-13
Applicant: 浙江大学
IPC: B01D67/00
Abstract: 本发明公开了一种树状支化分子改善聚合物多孔膜亲水性的方法。方法步骤为:(1)将树状支化分子和聚合物加入到溶剂中经加热、搅拌溶解;(2)将铸膜液流延到不锈钢板或玻璃板支撑载体上,用刮刀将其刮成一定厚度的液膜;(3)将带有铸膜液的载体浸入凝固浴中通过溶致相转化过程使液膜固化成树状支化分子改性聚合物多孔膜。通过调节树状支化分子的分子量、端基、加入量可控制所得聚合物多孔膜的表面性质;通过调节铸膜液、凝固浴的组成和温度控制多孔膜的结构。该发明提出的方法,可以有效调控疏水性聚合物亲水/疏水均衡性、提高抗污染性和生物相容性,对改善聚合物纳滤、超滤、微滤膜的制备和应用有重要意义。
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公开(公告)号:CN1624026A
公开(公告)日:2005-06-08
申请号:CN200410067256.0
申请日:2004-10-15
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种由树状支化分子制备交联膜的方法。本发明所使用的树状支化分子是由逐步法、准一步法或一步法合成的,末端是羟基、氨基和羧基。制膜的主要步骤为:将树状支化分子溶解在溶剂中,添加交联剂后共混,溶解后将混合物加热搅拌使树状支化分子预交联,得到均匀的铸膜液;将铸膜液流延到支撑载体上;用刮刀将其刮成一定厚度的液膜;将刮有铸膜液的载体放入真空烘箱中真空加热使溶剂挥发,然后转移到普通烘箱中加热固化;固化后将膜从载体剥离得到树状支化分子交联膜。与其他聚合物膜相比,用此法得到的膜具有可控的交联度,强度高,同时树状支化分子带有众多功能基团,可以有效的调控所得膜的亲水、疏水均衡性与生物相容性。
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公开(公告)号:CN101254417B
公开(公告)日:2010-09-22
申请号:CN200710160239.5
申请日:2007-12-14
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种交联超支化聚合物复合纳滤膜及其制备方法。该交联超支化聚合物复合纳滤膜是一超滤膜为基膜、以交联超支化聚合物为选择层、通过超支化聚合物与多元酸、多元酰氯、多元酐、多元胺的界面聚合制成的;该界面聚合以水与乙醇的混合溶液为水相,以正己烷、正庚烷或正辛烷未有机相。由于超支化聚合物具有近球状的结构,分子内部存在很多纳米孔洞,使该交联超支化聚合物复合纳滤膜的选择层较疏松,使该纳滤膜在较低的操作压力下保持高的通量和截留率。该纳滤膜可用于医药、食品、环保等领域;该复合纳滤膜适用于高价离子与低价离子、中性粒子、药物、食品添加剂等的分离与浓缩。
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公开(公告)号:CN101274222A
公开(公告)日:2008-10-01
申请号:CN200710164741.3
申请日:2007-12-12
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种动态自组装制备低压高通量荷电纳滤膜的方法。它是以聚合物超滤膜为基膜,通过聚阳离子电解质和聚阴离子电解质在基膜表面交替动态自组装得到选择性分离层,制得表面荷电的纳滤膜,其中所用的超滤膜截留分子量小于10万,超滤膜材料是表面荷电或经改性后荷电的聚合物。聚电解质动态自组装制备纳滤膜效率高、方法简便,组装过程及膜结构可控,整个过程使用纯水溶液,绿色环保;适用的聚电解质种类多,通过调节聚电解质的种类及组装条件可得到性能不同的分离膜。并且制备所得纳滤膜的操作压力低,对高价无机盐的脱除率高,通量远大于目前商品化纳滤膜,是一种具有良好应用前景的纳滤膜制备方法。
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公开(公告)号:CN101254417A
公开(公告)日:2008-09-03
申请号:CN200710160239.5
申请日:2007-12-14
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种交联超支化聚合物复合纳滤膜及其制备方法。该交联超支化聚合物复合纳滤膜是一超滤膜为基膜、以交联超支化聚合物为选择层、通过超支化聚合物与多元酸、多元酰氯、多元酐、多元胺的界面聚合制成的;该界面聚合以水与乙醇的混合溶液为水相,以正己烷、正庚烷或正辛烷为有机相。由于超支化聚合物具有近球状的结构,分子内部存在很多纳米孔洞,使该交联超支化聚合物复合纳滤膜的选择层较疏松,使该纳滤膜在较低的操作压力下保持高的通量和截留率。该纳滤膜可用于医药、食品、环保等领域;该复合纳滤膜适用于高价离子与低价离子、中性粒子、药物、食品添加剂等的分离与浓缩。
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