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序号 专利名 申请号 申请日 公开(公告)号 公开(公告)日 发明人
1 用于过滤器的运输单元以及用于运输过滤器模块的方法 CN201880084425.1 2018-12-03 CN111542478B 2022-05-10 迈克尔·莱斯特纳; 贝恩德·克歇尔; 丹尼尔·阿勒斯
发明涉及用于运输过滤器(10)的方法,该过滤器模块包括长形的管状壳体(12)以及设置在壳体(12)中的扁平的至少一个过滤器节段(26),所述方法包括以下步骤:a.将过滤器模块(10)设置在运输容器(44)中;以及b.将过滤器模块(10)在运输容器(44)中定向为,使得过滤器节段(26)的平面在运输容器(44)的正常运输状态中至少几乎竖直地设置。
2 聚砜在N-酰基吗啉中的溶液在制备UF膜中的用途 CN201780037840.7 2017-06-14 CN109312151B 2021-08-24 O·格龙瓦尔德; M·韦伯; U·卡尔; N·玛丽昂
发明涉及包含砜聚合物溶性聚合物和式I的N‑酰基吗啉的溶液,其中R1是氢原子或C1‑C3烷基。
3 用于过滤液体的混合型过滤结构 CN201580064829.0 2015-01-20 CN107106992B 2020-08-21 金廷桓; 柳荣殷; 尹在成; 全兑焌; 金善民; 金承铉; 金文基; 金大中; 李伦祯; 金荣録; 徐荣皓; 金鲁原
发明涉及一种混合型液体过滤结构,包括:具有功能性纳米孔的第一活性层;具有脂双层的多孔支撑层,所述脂双层具有蛋白膜。根据本发明的一个实施例,所述液体过滤结构具有卓越的渗透性和耐久性,同时还具有高过滤效率,并且因此能够被有效地用作净化诸如这样的液体的装置。
4 用于过滤器的运输单元以及用于运输过滤器模块的方法 CN201880084425.1 2018-12-03 CN111542478A 2020-08-14 迈克尔·莱斯特纳; 贝恩德·克歇尔; 丹尼尔·阿勒斯
发明涉及用于运输过滤器(10)的方法,该过滤器模块包括长形的管状壳体(12)以及设置在壳体(12)中的扁平的至少一个过滤器节段(26),所述方法包括以下步骤:a.将过滤器模块(10)设置在运输容器(44)中;以及b.将过滤器模块(10)在运输容器(44)中定向为,使得过滤器节段(26)的平面在运输容器(44)的正常运输状态中至少几乎竖直地设置。
5 具有抗菌和亲性能的膜及其制备方法 CN201580025329.6 2015-05-27 CN106457161B 2019-09-13 金相润; 李俊硕; 金兑映; 金昌槿
发明涉及一种既具有抗菌性能又具有亲性能的用于水处理的分离膜及其制备方法。在本发明的分离膜中,由于有机化合物(抗生物化合物和/或亲水性化合物)化学结合至非金属无机纳米颗粒或金属纳米颗粒,因此即使当长期使用分离膜进行水处理时,纳米颗粒也不会从分离膜洗脱;使得分离膜可以连续地保持抗微生物性能和高的水渗透性,即使在用于处理饮用水如水净化时对人体也是安全的;并且表现出以下特性:由于已被连续赋予的抗微生物性能和亲水性能,还显著提高了耐污染性。此外,通过引入的金属或无机纳米填料表现出高机械强度。
6 不对称多孔离子交换膜及其制造方法 CN201680064936.8 2016-11-02 CN108348864A 2018-07-31 王焕庭; 林小城
发明涉及一种膜及其制造方法,所述方法包括下述步骤:(1)提供超滤膜,以及(2)改造所得到的超滤膜以提供不对称多孔离子交换膜。所述超滤膜的改造通常通过下述步骤来进行:(i)将所述超滤膜暴露于第一功能试剂以提供交联的超滤膜,然后(ii)将所述交联的超滤膜暴露于第二功能试剂以引入带正电荷基团,产生阴离子交换膜。
7 纳米粒子官能化的膜及其制备方法和用途 CN201280036723.6 2012-05-29 CN103889562B 2017-09-08 E·P·贾内利斯; Y·王; M·伊利米勒; A·蒂拉费里; M·S·缪特尔
一种纳米粒子官能化的膜,其中所述膜的表面是纳米粒子官能化的。与所述膜表面最接近的纳米粒子与所述膜表面共价键合。例如,所述膜是正向渗透、逆向渗透或超滤膜。可以将所述膜用于设备或净化体的方法。
8 微孔膜和形成方法 CN200980154711.1 2009-10-22 CN102281938B 2016-08-03 伊利耶斯·H·罗姆哈恩; 米哈伊尔·S·梅日罗夫
发明描述了一种用于形成微孔膜的方法。更具体地讲,蒸气诱导的相分离技术被用于形成材料通过量有所改善的多区微孔膜。
9 一种医疗器械中过滤膜的固定结构 CN201610107267.X 2016-02-25 CN105563807A 2016-05-11 王冕; 耿铂仑
发明公开了一种医疗器械中过滤膜的固定结构,其应用于医疗器械上,用网状压片将过滤膜固定、压紧在医疗器械中两个分离部分的其中一侧的结合面上,网状压片上设有环形凸起,在过滤膜接触的医疗器械的平面上设有环形压合凹槽,网状压片上的环形凸起将过滤膜压入环形压合凹槽内,使网状压片固定、压紧过滤膜后形成一个平面。两个分离的医疗器械的结合面上至少有一条焊线,采用声波焊接技术将其熔接为一体。本发明不仅保证了过滤膜的完整性、牢固性、无损伤和医疗器械良好的密封性能,进一步解决了热压合、超声波焊接过滤膜造成的假性熔接、焊接不均、过滤膜位移、过滤膜损伤、穿透、震裂、烫伤等问题,避免了产品质量不稳定引起的医疗事故。
10 膜模 CN201480016103.5 2014-03-11 CN105050694A 2015-11-11 埃里克·马克斯韦尔; 因加·B·埃尔金纳; 内森·T·汉考克; 加里·麦格甘
发明涉及膜、膜模及其应用。具体而言,本发明涉及用于渗透驱动膜工艺的膜和膜模块的构造。
11 正向渗透膜 CN201080048101.6 2010-08-24 CN102574071B 2015-08-19 罗伯特·麦金尼斯; 加里·麦格甘
正向渗透膜包括活性层和薄支持层。包括可移除的衬垫层的双层基底可允许具有减小的支持层厚度的正向渗透膜在现有的生产线上加工。
12 脱盐过滤材料 CN201110461177.8 2011-12-29 CN103182253B 2015-02-04 陈乃荣; 张贵钱; 郑淑蕙; 蔡韦政
发明提供一种脱盐过滤材料,包括:一载体层;一纳米纤维层,形成于该载体层之上;一疏层,形成于该纳米纤维层之上;以及一亲水层,形成于该疏水层之上。
13 具有可转变的超亲油性和超疏油性表面的接枝膜和基材及其应用 CN201280057330.3 2012-09-27 CN103945924A 2014-07-23 张连斌; 王鹏
本文公开了在性介质中表现出疏油性和亲油性可转变的表面改性膜和其它表面改性基材。这些膜和基材可用于各种应用,包括可控的油/水分离过程,溢油清除和油/水的净化。还提供了这种表面改性膜和其它表面改性基材的制备和加工。
14 纳米粒子官能化的膜及其制备方法和用途 CN201280036723.6 2012-05-29 CN103889562A 2014-06-25 E·P·贾内利斯; Y·王; M·伊利米勒; A·蒂拉费里; M·S·缪特尔
一种纳米粒子官能化的膜,其中所述膜的表面是纳米粒子官能化的。与所述膜表面最接近的纳米粒子与所述膜表面共价键合。例如,所述膜是正向渗透、逆向渗透或超滤膜。可以将所述膜用于设备或净化体的方法。
15 具有聚多巴胺涂层的改进的膜 CN201280023166.4 2012-05-15 CN103534009A 2014-01-22 迪利普·阿格尼霍特利; 黄晓斐; 李华
在本披露的一个实施例中,我们使用薄的聚合物涂层提供了改进的对单价和二价-盐、BOD以及COD的膜截留特性,同时还改进了对清洗化学品的耐受性并且维持了更高的透性。由聚多巴胺或氢醌或邻苯二酚或其混合物制备的涂层(称为聚合物涂层)通过使用弗里曼等人2011年9月13日公布的美国专利号US8,017,050和弗里曼等人非临时专利申请12/939764中的基础方法进行沉积。在本披露的另一个实施例中,传授了独特的涂布方法步骤和条件以实现所希望的功能性。本方法的一个新颖方面是经由化学浓度和涂布时间实现厚度控制,以便调适这些膜的截留特性。在本披露的另一个实施例中,该涂布方法披露了在聚合过程中去除聚合物颗粒以便有效利用活性化学品(溶液),由此降低涂布成本。一个实施例披露了重新使用涂布溶液并且讨论了用于聚合的活性溶液的寿命。在一个实施例中,我们传授了游离Cl-的存在的影响及其对涂布的聚合物层的影响的细节。通过这些细节,我们传授了如何使用漂白剂来剥离一个先前应用的聚合物涂层并且重新应用一个新的涂层。我们还披露由于薄的聚合物涂层的存在,向基底膜如聚酰胺RO膜和NF膜提供一种牺牲性保护,以使它们免于意外的Cl暴露。我们基于接触测量披露了游离氯与聚多巴胺层的相互作用细节。在一个实施例中,我们传授了一旦这些涂层材料的使用寿命已经耗尽就安全处置它们的方法的细节。在另一个实施例中,传授了基于热水的膜清洗和再生过程(HWCTM)的使用,不使用任何化学添加剂。
16 一种在分离膜表面原位生成纳米粒子的方法 CN201310286749.2 2013-07-05 CN103418250A 2013-12-04 胡云霞; 徐卫星
发明涉及分离膜技术领域,尤其是一种在分离膜表面原位生成纳米粒子的方法,包括对基础分离膜进行一次以上的表面修饰和在经过表面修饰的分离膜表面进行一次以上的纳米粒子原位生成,其特别之处在于所述的表面修饰是指将基础分离膜浸泡在浓度为0.001mg/mL-100mg/mL、pH值为7-12的多巴胺缓冲盐溶液中,在气参与或者氧化剂参与的条件下修饰1分钟-7天,在基础分离膜表面形成聚多巴胺层;所述的纳米粒子原位生成是指将表面生成聚多巴胺层的分离膜浸泡在浓度为0.001-10,000mM/L的金属盐溶液中1分钟-300天,原位生成纳米粒子,也可以在还原剂作用下加速原位生成纳米粒子。本发明与现有技术相比,制备方法简单易操作,经济高效并绿色环保易于工业化。
17 一种面向高性能金属有机框架膜的制备方法 CN201210017651.2 2012-01-19 CN102580565B 2013-11-06 杨建华; 谢忠; 王金渠; 殷慧敏; 白菊; 袁冰; 张艳; 鲁金明
发明提供了一种简单、易于操作的MOFs材料负载于大孔管状载体上,制备连续致密无裂痕的MOFs薄膜的制备方法,解决了MOFs材料在无机载体表面成核点少不易成膜的难题,尤其在大孔载体表面缺陷大,纯粹的化学方法无法达到均匀修饰的作用。本方法将化学修饰与堵孔相结合,使载体表面孔径分布更加均匀,而且大大增加了MOFs材料在载体表面的异相成核点,使得在管状载体上制备连续致密无裂痕的MOFs薄膜的制备成为可能,成功的在大孔管状载体表面制备连续致密无裂痕的,对小分子气体具有分离性能的MOFs膜,将其MOFs材料应用于膜工程具有广阔的前景。
18 微孔膜、这些膜的制备方法以及这些膜作为电池隔膜的用途 CN201080027084.8 2010-06-08 CN102802771A 2012-11-28 石原毅; 宫冈聪; 河野公一; P·布朗特
发明涉及具有高熔化温度、高透气度和高戳穿强度的微孔膜。本发明还涉及此类膜的制备和此类膜作为电池隔膜的用途。
19 穿孔膜 CN201080054623.7 2010-11-04 CN102665880A 2012-09-12 M.帕斯卡利; M.库比; M.奥尔布里希
发明涉及一种穿孔膜,其厚度小于20µm,拉伸强度为2N/cm-40N/cm,并且穿孔面积是10%-90%。
20 正向渗透膜 CN201080048101.6 2010-08-24 CN102574071A 2012-07-11 罗伯特·麦金尼斯; 加里·麦格甘
正向渗透膜包括活性层和薄支持层。包括可移除的衬垫层的双层基底可允许具有减小的支持层厚度的正向渗透膜在现有的生产线上加工。