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公开(公告)号:CN114100372B
公开(公告)日:2024-02-27
申请号:CN202111262549.4
申请日:2021-10-28
Applicant: 浙江工业大学
IPC: B01D61/02 , B01D67/00 , B01D69/02 , B01D69/14 , B01D71/34 , B01D71/42 , B01D71/68 , C02F1/44 , C02F103/34 , C02F101/34 , C02F101/36 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了一种用于药物分离的纳米粒子混合基质纳滤膜的制备方法,属于纳滤膜分离领域。包括以下步骤:首先以醛基类单体和酮基类单体和富氨基共轭芳烃单体分子为原料,在温和条件下聚合形成亚胺型共轭微孔纳米粒子,进而采用界面聚合法制备纳米混合基质纳滤膜。通过调控界面聚合成膜条件和亚胺型共轭微孔纳米粒子添加量,优化分离层表面性质和内部交联结构,构筑高效分离的新型纳米混合基质膜。本发明的制备方法简便可控,条件温和,绿色环保,易于工业化生产;亚胺型共轭微孔纳米粒子以共价键结合方式引入聚酰胺基膜中,所得纳米混合基质纳滤膜结构稳定,具有良好的亲水性和抗污染性。适用于医药分离及其废水处理,具有良好的工业化应用前景。
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公开(公告)号:CN117582825A
公开(公告)日:2024-02-23
申请号:CN202311705395.0
申请日:2023-12-13
Applicant: 浙江工业大学
Abstract: 本发明公开了一种聚合物纳米粒子有机框架纳滤膜的制备方法。首先合成多胺共轭聚合物纳米粒子,再通过其与芳香胺单体之间的相互作用调控芳香胺单体的界面扩散速率,诱导共价有机框架在其表界面进行限域结晶反应,形成多胺共轭聚合物纳米粒子杂化共价有机框架纳滤膜。本发明通过调控多胺共轭聚合物纳米粒子及COFs限域结晶反应条件,优化膜孔结构,降低膜层厚度,实现膜渗透性和分离选择性同步提升,使膜在长期运行中表现出高渗透选择性和稳定性,具有良好的工业应用前景。
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公开(公告)号:CN115888400A
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN202211485331.X
申请日:2022-11-24
Applicant: 浙江工业大学
Abstract: 本发明公开了一种磺化多孔聚合物纳米粒子‑金属有机框架复合阳离子交换膜及制备方法,以多孔聚合物纳米粒子、氨基磺酸盐为原料,多巴胺为仿生粘合剂,在水溶液中氧化聚合实现了多孔聚合物纳米粒子的磺化,在多孔支撑膜表面通过压力过滤、表面组装和原位生长制备了复合阳离子交换膜。该膜结合了聚合物多孔材料和金属有机框架材料的优势,化学组成和孔道结构易于调控,膜的锂离子通量高,镁锂渗透分离选择性高。且含有多巴胺组份,使膜内聚合物纳米粒子之间、及其与金属有机框架材料和多孔支撑膜之间能够形成稳定的配位键或共价键,使膜兼具有高离子渗透选择性和良好的结构稳定性,在盐湖卤水提锂或单多价阳离子分离领域将具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN115845644A
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202211485305.7
申请日:2022-11-24
Applicant: 浙江工业大学
IPC: B01D71/78 , B01D69/12 , B01D67/00 , B01D69/02 , C07D209/20
Abstract: 本发明公开了一种用于色氨酸手性分离的环糊精/抗生素复合膜及制备方法,本发明以环糊精和氨基糖苷类抗生素作为水相单体,在水相中通过主客体超分子作用沉积在多孔支撑膜表面,构建具有手性识别纳米通道结构的分离膜,进而通过化学交联增强膜内纳米通道结构的稳定性;再通过表面接枝氨基糖苷类抗生素进行功能强化,制备高性能手性分离膜。该手性分离膜在0.1MPa操作压力下,D‑色氨酸的渗透通量为2.0*10‑3~3.5*10‑3mol m‑2h‑1,色氨酸对映体混合料液的手性拆分ee值可达60%以上。本发明结合多种识别性功能材料优点,膜制备方法简便可控、易于操作,成本较低,所制备的膜具有良好的亲水性、抗菌性和手性分离稳定性,将其应用于手性氨基酸的分离具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN111921387B
公开(公告)日:2022-03-29
申请号:CN202010684455.5
申请日:2020-07-16
Applicant: 浙江工业大学
IPC: B01D69/12 , B01D61/02 , B01D61/14 , B01D65/10 , C02F1/44 , C02F101/34 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了一种聚多巴胺修饰咪唑基纳米粒子复合纳滤膜的制备方法,以芳香族多元胺单体分子,醛类化合物,二羰基化合物为反应原料,在酸性水溶液中缩聚形成咪唑基纳米粒子,再向其碱性水分散液中添加多巴胺,通过氧化聚合得到聚多巴胺修饰咪唑基纳米粒子,最后在多孔超滤膜上通过表面涂覆—界面交联法制备复合纳滤膜。本发明所制备的聚多巴胺修饰咪唑基纳米粒子复合纳滤膜兼具有高渗透选择性和强抗污染稳定性,具有良好的工业化应用前景。
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公开(公告)号:CN111921383A
公开(公告)日:2020-11-13
申请号:CN202010684466.3
申请日:2020-07-16
Applicant: 浙江工业大学
IPC: B01D65/10 , B01D69/12 , B01D67/00 , C02F1/44 , C02F101/34 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了一种基于三嗪类多孔有机纳米粒子组装膜的制备方法,以三嗪类衍生物、1,2-二羰基化合物和醛类化合物为反应单体,在醋酸水溶液中通过Debus-Radziszewski反应制备三嗪类多孔有机纳米粒子;再将其与阳离子聚电解质混合配制成分散液,在多孔支撑膜表面通过加压沉积过滤—化学交联法制备基于三嗪类多孔有机纳米粒子组装膜。本发明所制备的基于三嗪类多孔有机纳米粒子组装膜兼具高效染料脱盐性能和良好稳定性,可应用于染料提纯和废水处理等应用领域。
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公开(公告)号:CN115850763A
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202211485303.8
申请日:2022-11-24
Applicant: 浙江工业大学
Abstract: 本发明公开了一种芳胺类聚合物改性阳离子交换膜及制备方法,本发明以芳胺类化合物为反应单体,与氧化剂在酸性水溶液中进行氧化聚合表面组装,在阳离子交换膜表面原位组装芳胺类聚合物,制备新型芳胺类聚合物改性阳离子交换膜。所得改性阳离子交换膜具有良好的亲水性,膜表面含有大量的羟基、胺基或叔胺功能基团,能有效与重金属离子发生配位作用。在电场驱动下,通过芳胺类聚合物对不同重金属离子的静电相互作用和离子扩散效应的差异,实现了对Cu2+/Zn2+重金属离子的有效分离。同时,上述阳离子交换膜表面改性过程简便、温和可控;所得膜表现出良好的稳定性,对重金属离子分离纯化、浓缩以及含重金属离子水处理具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN111921383B
公开(公告)日:2022-04-01
申请号:CN202010684466.3
申请日:2020-07-16
Applicant: 浙江工业大学
IPC: B01D65/10 , B01D69/12 , B01D67/00 , C02F1/44 , C02F101/34 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了一种基于三嗪类多孔有机纳米粒子组装膜的制备方法,以三嗪类衍生物、1,2‑二羰基化合物和醛类化合物为反应单体,在醋酸水溶液中通过Debus‑Radziszewski反应制备三嗪类多孔有机纳米粒子;再将其与阳离子聚电解质混合配制成分散液,在多孔支撑膜表面通过加压沉积过滤—化学交联法制备基于三嗪类多孔有机纳米粒子组装膜。本发明所制备的基于三嗪类多孔有机纳米粒子组装膜兼具高效染料脱盐性能和良好稳定性,可应用于染料提纯和废水处理等应用领域。
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公开(公告)号:CN109550406B
公开(公告)日:2021-06-11
申请号:CN201910026116.5
申请日:2019-01-11
Applicant: 浙江工业大学
IPC: B01D67/00 , C02F1/44 , C02F101/30 , B01D71/68 , B01D71/42 , B01D71/34 , C02F101/38 , C02F101/34
Abstract: 本发明公开了一种两性粒子原位构筑金属有机框架分离膜的制备方法,两性多元胺分子和多巴胺在水和乙醇混合溶液中氧化聚合制备两性纳米粒子,将上述两性纳米粒子和金属酸盐混合配制成分散液,涂覆于多孔支撑膜表面,负载金属离子前驱体的两性纳米粒子沉积于多孔支撑膜表面,再用含有机配体的溶液进行浸渍处理,以两性纳米粒子为模板在多孔支撑膜表面原位生长金属有机框架纳米颗粒,最后经界面交联,获得兼具有高渗透分离性能和稳定性好的金属有机框架分离膜。本发明中两性纳米粒子含有多巴胺组份,可以与多孔支撑膜形成强粘附作用;所得膜兼具有高水渗透性和良好的分离稳定性,具有工业化应用前景。
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公开(公告)号:CN109603573A
公开(公告)日:2019-04-12
申请号:CN201910026137.7
申请日:2019-01-11
Applicant: 浙江工业大学
Abstract: 本发明公开了一种沸石咪唑酯骨架多元胺纳米粒子复合膜的制备方法,多元胺分子和多巴胺在水和乙醇混合溶液中氧化聚合制备多元胺纳米粒子,将上述多元胺纳米粒子和金属酸盐混合配制成分散液,将负载金属离子前驱体的多元胺纳米粒子沉积于多孔支撑膜表面,再用含咪唑类有机配体的溶液进行浸渍处理,最后经界面交联,得到基于多元胺纳米粒子原位生长沸石咪唑酯骨架结构材料的复合膜。该膜兼具有高水渗透性和良好的有机染料/无机盐分离选择性。本发明中纳米粒子间及其与多孔支撑膜间通过多巴胺仿生粘合剂固定,所得沸石咪唑酯骨架多元胺纳米粒子复合膜兼具有高水渗透性和良好的分离稳定性,具有工业化应用前景。
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