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公开(公告)号:CN108786497A
公开(公告)日:2018-11-13
申请号:CN201810700458.6
申请日:2018-06-29
Applicant: 合肥炫升环保材料科技有限公司
Inventor: 彭凤珍
CPC classification number: B01D71/36 , B01D67/0079 , B01D69/02 , B01D2325/22 , B01D2325/26
Abstract: 本发明公开了一种石墨烯聚四氟乙烯复合微孔膜的制备方法,包括如下步骤:将石墨烯加入溶剂中,进行超声剥离制备纳米石墨烯;加入聚四氟乙烯混合均匀,并在40‑60℃的条件下静置15‑20小时,形成聚四氟乙烯物料;对聚四氟乙烯物料进行压坯、压延并经双向拉伸和烧结成型制备石墨烯/聚四氟乙烯复合微孔膜。本发明工艺简单,耗能少,绿色环保,制备的复合微孔膜具有较好的导热性和导电性,可以作为过滤膜应用于空气净化、气固分离等领域,可以消除过滤过程中产生的静电,有利于粉尘的剥离,使过滤过程长期有效、连续稳定。
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公开(公告)号:CN108636130A
公开(公告)日:2018-10-12
申请号:CN201810528094.8
申请日:2018-05-29
Applicant: 浙江师范大学
IPC: B01D67/00 , B01D69/02 , B01D71/26 , B01D71/34 , B01D71/68 , C02F103/30 , C02F101/30
CPC classification number: B01D67/0079 , B01D69/02 , B01D71/26 , B01D71/34 , B01D71/68 , B01D2325/26 , C02F1/44 , C02F1/48 , C02F2101/308 , C02F2103/30
Abstract: 本发明涉及一种聚合物-金属复合分离膜制备方法及应用,通过多巴胺涂敷聚偏氟乙烯微滤膜使其具有吸附银离子能力,然后将吸附银离子的膜浸入到含有硫酸镍的还原性溶液中,通过反应将镍复合在聚合物分离膜上,从而制备得到聚合物-金属复合分离膜。得到的聚合物-金属复合分离膜实现了刚果红截留率对电场的敏感性,其同时具备截留稳定性,随着电场的增强而截留效率增加,适合于选择性分离,通过改变环境电场强度,能够方便地控制膜的分离特性。本方法操作简单、成本低、易于实现工业化应用,在印染废水的应用方面具有重要意义。
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公开(公告)号:CN107311387A
公开(公告)日:2017-11-03
申请号:CN201710774926.X
申请日:2017-08-31
Applicant: 冯婷婷
Inventor: 冯婷婷
IPC: C02F9/12 , B01J20/28 , B01D69/02 , B01D71/66 , C02F103/30 , C02F101/20 , C02F101/30
CPC classification number: Y02W10/37 , C02F9/00 , B01D69/02 , B01D71/66 , B01D2325/26 , B01J20/28009 , B01J20/28047 , C02F1/001 , C02F1/30 , C02F1/44 , C02F1/444 , C02F1/488 , C02F2101/20 , C02F2101/308 , C02F2103/30 , C02F2303/14 , C02F2305/10
Abstract: 本发明公开了一种印染废水的深度处理方法,该方法包括以下步骤:步骤一、介质过滤;步骤二、磁性水凝胶微球吸附;步骤三、光催化反应;步骤四、静电纺丝纳米纤维膜过滤;步骤五、超滤膜段。本发明提供的印染废水深度处理方法通过性能优异的磁性水凝胶微球吸附大部分杂质、有机物和重金属离子,再采用光催化反应器将有机物直接矿化,通过聚乙烯醇/壳聚糖静电纺丝纳米纤维膜吸附除去,超滤膜去除绝大多数的无机盐。本发明提供的印染废水的深度处理方法操作简单、效率高、无二次污染、成本低廉,获得的回收水水质符合纺织印染工业用水标准。
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公开(公告)号:CN107078327A
公开(公告)日:2017-08-18
申请号:CN201580041972.8
申请日:2015-08-04
Applicant: 庄信万丰燃料电池有限公司 , 国家科研中心 , 蒙彼利埃第二大学
IPC: H01M8/1023 , H01M8/1039 , H01M8/1044 , H01M8/106 , H01M8/1062 , H01M8/0289 , B01D67/00 , B01D69/12
CPC classification number: H01M8/106 , B01D67/00 , B01D69/02 , B01D69/12 , B01D71/32 , B01D71/62 , B01D2323/39 , B01D2323/46 , B01D2325/14 , B01D2325/26 , B01J39/19 , B01J39/20 , C08J5/2262 , C08J5/2268 , C08J2327/12 , C08J2379/04 , C08L27/12 , C08L79/04 , C08L2205/16 , C25B13/08 , H01M8/0289 , H01M8/1023 , H01M8/103 , H01M8/1032 , H01M8/1039 , H01M8/1044 , H01M8/1062 , H01M2008/1095
Abstract: 公开了一种电解质膜,其包含:(i)纳米纤维的多孔团簇,其中该纳米纤维由非离子传导性杂环类聚合物组成,该杂环类聚合物包含碱性官能团,并且可溶于有机溶剂;和(ii)离子传导性聚合物,其是部分或完全氟化的磺酸聚合物;其中该多孔团簇基本上完全浸渍有离子传导性聚合物,和其中该电解质膜中的该多孔团簇的厚度分布在电解质膜的至少80%厚度。这样的膜可用于质子交换膜燃料电池或电解槽中。
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公开(公告)号:CN105358239B
公开(公告)日:2017-06-16
申请号:CN201480034164.4
申请日:2014-04-16
Applicant: 国立庆北大学校产学协力团
Inventor: 秋光镐
CPC classification number: B01D71/024 , B01D65/08 , B01D67/0041 , B01D69/02 , B01D69/141 , B01D2321/22 , B01D2325/10 , B01D2325/26 , B22F3/225 , B22F5/006 , B22F2998/10 , B22F2999/00 , B32B37/24 , B32B2264/102 , B32B2307/202 , B32B2307/726 , B32B2311/30 , C02F1/44 , C02F1/46114 , C02F2001/46133 , C02F2001/46161 , B22F3/101 , B22F2201/10 , B22F2201/013 , B22F2201/01 , B22F3/02 , B22F2003/242 , B22F2201/03 , B22F3/1103
Abstract: 本发明涉及一种用于水处理的分离膜的制作方法,由此制作的分离膜,以及使用所述分离膜的水处理方法。更具体地,本发明涉及:一种用于水处理的分离膜的制作方法;由此制作的分离膜;以及使用所述分离膜的水处理方法;所述分离膜由导电金属或非金属材料制成,其通过减少水处理过程中的膜污染可以增强膜性能并且可以替代由聚合物材料制成的分离膜。
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公开(公告)号:CN106582295A
公开(公告)日:2017-04-26
申请号:CN201611060410.0
申请日:2016-11-28
Applicant: 昆明理工大学
CPC classification number: B01D63/00 , B01D35/06 , B01D65/08 , B01D67/0088 , B01D2321/2075 , B01D2321/22 , B01D2325/26 , C04B41/5041 , C04B41/5049 , C04B41/87
Abstract: 本发明公开了一种压电陶瓷滤膜及使用装置,其在陶瓷膜表面涂覆压电材料和添加剂的混合物经烧结制得带有压电层的压电陶瓷滤膜;或者在现有制备陶瓷膜工艺过程中添加压电材料和添加剂,制得含有压电材料和添加剂的压电陶瓷滤膜;将该膜用于流体分离过程中,在外接电源或在超声协同作用下,利用压电材料的压电效应和逆压电效应,迫使微粒和带电体远离陶瓷滤膜,从而达到防治陶瓷滤膜过滤孔道堵塞,实现自清洗功能以及抑制陶瓷滤膜污染的作用,显著提高陶瓷膜使用寿命;本发明制备的压电陶瓷滤膜抗污染能力强,污染物截留率高,适用面广,压电陶瓷滤膜运行装置设计合理,操作简便。
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公开(公告)号:CN106492649A
公开(公告)日:2017-03-15
申请号:CN201611021615.8
申请日:2016-11-16
Applicant: 启迪清源(北京)科技有限公司
CPC classification number: B01D69/12 , B01D61/025 , B01D67/0088 , B01D67/009 , B01D67/0093 , B01D2323/02 , B01D2323/34 , B01D2325/22 , B01D2325/24 , B01D2325/26 , B01D2325/30 , B01D2325/36
Abstract: 一种糖基修饰反渗透复合膜的制备方法包括以下步骤:将纳米无机粒子油化处理;处理后的纳米粒子与聚全氟乙丙烯共聚物氟树脂粉末和添加剂在高速混料机中共混;用热压机在高温下压成FEP氟塑料平板膜;该FEP氟塑料平板膜经萃取、碱洗,形成微纳米级FEP反渗透膜支撑层;置于等离子体内照射,使得该支撑层表面接枝亲水性的聚丙烯酸微层;浸泡在水相溶液中,取出并去除表面过量的水相溶液,然后浸泡在多官能团酰氯的油相混合溶液中,取出并去除表面过量的油相溶液,形成膜片,干燥;将干燥好的膜片用常压等离子体照射,以便糖基聚合充分;将膜片在纯水中漂洗后得到糖基修饰的反渗透复合膜。该产品强度高、通量大、耐酸碱、永久亲水。
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公开(公告)号:CN105642128A
公开(公告)日:2016-06-08
申请号:CN201511013555.0
申请日:2015-12-31
Applicant: 王春望
Inventor: 王春望
CPC classification number: B01D69/08 , B01D67/0079 , B01D71/50 , B01D2323/12 , B01D2325/26 , C02F1/444 , C02F2209/08
Abstract: 本发明涉及一种工业用水处理中使用的改性聚氨酯中空纤维膜,包括入水面层和出水面层,入水面层包括以下原料:聚碳酸酯型聚氨酯树脂,氯丁二烯,氨丙基三乙氧基硅烷,聚氨基甲酸酯,三乙醇胺,邻苯二甲酸二丁酯,玻璃纤维,脂肪酸聚氧乙烯酯,十二烷基苯磺酸。出水面层包括以下原料:聚碳酸酯型聚氨酯树脂,羟丙基甲基纤维素,马来酸,端羟基热塑性聚酯,蒙托土,聚乙二醇,三异丙醇胺,聚乙二醇月桂酸双酯,乙二醇丁醚醇酸酯。本发明制备得到的改性聚氨酯中空纤维膜提高了对大分子有机物的截留率,改变了膜表面的静电作用,阻止了膜表面对污染物的吸附,增加了膜层的微孔数量以及连通性,提高膜的弹性,这种结构的高弹性膜具能适应大流量的水流冲击。
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公开(公告)号:CN105536561A
公开(公告)日:2016-05-04
申请号:CN201510977173.3
申请日:2015-12-23
Applicant: 上海大学
CPC classification number: B01D69/12 , B01D61/027 , B01D67/0002 , B01D2325/26 , C02F1/442
Abstract: 本发明涉及一种去除水中硝态氮用改性纳滤膜及其制备方法。该改性纳滤膜是以带负电的纳滤膜为基质膜,在该基质膜的表面交替涂覆阳离子聚电解质和阴离子聚电解质,形成复合膜(阴离子聚电解质/阳离子聚电解质)n/基质膜,其中n=1~5。本发明是将纳滤膜进行改性处理,通过层层自组装技术引入阴离子聚电解质,使得纳滤膜表面具有较高的负电荷密度,以提高膜表面与溶液中阴离子的静电斥力,从而在保持低运行压力和高膜通量的基础上,提高硝态氮的截留效率,克服普通纳滤膜对单价无机离子截留率低的缺点。聚电解质改性的高负电纳滤膜作为去除水中硝态氮的新型膜材料,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN105358239A
公开(公告)日:2016-02-24
申请号:CN201480034164.4
申请日:2014-04-16
Applicant: 国立庆北大学校产学协力团
Inventor: 秋光镐
CPC classification number: B01D71/024 , B01D65/08 , B01D67/0041 , B01D69/02 , B01D69/141 , B01D2321/22 , B01D2325/10 , B01D2325/26 , B22F3/225 , B22F5/006 , B22F2998/10 , B22F2999/00 , B32B37/24 , B32B2264/102 , B32B2307/202 , B32B2307/726 , B32B2311/30 , C02F1/44 , C02F1/46114 , C02F2001/46133 , C02F2001/46161 , B22F3/101 , B22F2201/10 , B22F2201/013 , B22F2201/01 , B22F3/02 , B22F2003/242 , B22F2201/03 , B22F3/1103
Abstract: 本发明涉及一种用于水处理的分离膜的制作方法,由此制作的分离膜,以及使用所述分离膜的水处理方法。更具体地,本发明涉及:一种用于水处理的分离膜的制作方法;由此制作的分离膜;以及使用所述分离膜的水处理方法;所述分离膜由导电金属或非金属材料制成,其通过减少水处理过程中的膜污染可以增强膜性能并且可以替代由聚合物材料制成的分离膜。
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