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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 一种各向同性全氟离子交换膜的制备方法 CN202311472431.3 2023-11-07 CN117643805A 2024-03-05 李晓; 荣悦枢; 徐文健; 杨淼坤; 张江山; 冯威; 张永明
发明属于全氟离子交换膜的技术领域,具体的涉及一种各向同性全氟离子交换膜的制备方法。该制备方法首先将熔融挤出法制得的全氟离子交换膜置于130‑250℃条件下,进行恒温热处理1‑600min;然后待恒温热处理结束后,开始按照降温速率为0.1‑20℃/min进行程序降温至室温,即得到各向同性全氟离子交换膜。该制备方法消除了全氟离子交换膜在生产过程中由于拉伸作用造成的各向异性,使得制备的全氟离子交换膜在膨胀时各方向的尺寸变化基本保持一致性,提高了其在应用过程中的离子选择性,可以用于金属氯化物的电解工业。
2 电解复合隔膜的制备方法及碱性水电解复合隔膜 CN202311236181.3 2023-09-25 CN117403276A 2024-01-16 陆利斌; 刘毅; 黄后强
发明公开了电解复合隔膜的制备方法及碱性水电解复合隔膜,其步骤如下:S1、铸膜液制备:采用聚砜和二化铈纳米颗粒和纤维素晶体作为原材料制作浆料;S2、采用聚苯硫醚网作为支撑体进行热压处理,利用热压法对支撑体进行热压处理;S3、带有支撑体的复合膜的制备:将热压处理好的聚苯硫醚网浸润在制备好的铸膜液中在带有刮刀装置的铸膜机中,制备一定厚度要求的隔膜,预蒸发适当时间后用去离子水进行相转换法,复合隔膜在去离子水中反复清洗后得到耐高温耐腐蚀且机械强度高和亲水性能好的碱性水电解复合隔膜。本次发明的碱性水电解复合隔膜,方法简单、成本较低、易实现工业化产业发展并能保证产品的性能可靠,质量在线。
3 一种具有耐酸性的复合膜及其制备方法与应用 CN202011227922.8 2020-11-06 CN114432903B 2023-03-14 张杨; 于浩; 潘国元; 刘轶群
发明涉及一种具有耐酸性的复合膜及其制备方法与应用。所述复合膜包括底层、中间的多孔支撑层和表层的分离层,所述分离层为聚磺酰胺分离层,其中聚磺酰胺含有如式(1)所示的结构:所述复合膜具优异的耐酸性能、较高的通量和脱盐率,可应用于水处理领域中。
4 无纺布以及液体分离膜 CN202111030822.0 2021-09-02 CN113564809B 2022-06-17 陈莉; 林陆菁
一种无纺布以及液体分离膜,属于无纺布技术领域。无纺布包括至少两层纤维层,无纺布的厚度为50~110μm,纤维层中的纤维包括主干纤维和用于粘接主干纤维的粘接纤维,纤维层中的第一主干纤维和第一粘接纤维的总重量与第二主干纤维和第二粘接纤维的总重量的比值为第一比值,沿无纺布的厚度方向,各层纤维层的第一比值梯度增大,且第一比值最大的一层纤维层中,第一主干纤维和第一粘接纤维的总质量分数不小于50%。该无纺布能减小孔缺陷的产生,并减小液体分离膜的整体厚度、提高液体分离膜的分离效率与通量。
5 一种用于处理电的聚电解质涂层纳滤复合膜的制备方法及其应用 CN201911415541.X 2019-12-31 CN111036096B 2022-04-05 不公告发明人
发明提供了一种纳滤复合膜的制备方法,包括以下步骤,首先将聚丙烯腈和第一溶剂混合后,得到中间膜液,再将中间膜液涂覆在基膜后,得到复合有中间膜的载体;然后将聚乙烯亚胺,聚(甲基丙烯酸‑2‑羟内酯)、乙烯吡咯烷和第二溶剂再次混合后,得到交联复合膜液,再将交联复合膜液涂覆在上述步骤得到的载体的中间膜上,电子束光照交联后,再进行凝固,得到纳滤膜载体;最后将上述步骤得到的纳滤膜载体浸入聚(4‑苯乙烯磺酸)铵盐溶液中,取出后再次浸入聚二甲基二烯丙基氯化铵溶液中,然后经过电子束光照再次交联后,得到纳滤复合膜。
6 一种纳米级滤膜及其制备方法和应用 CN201810805151.2 2018-07-20 CN108889127B 2021-08-31 冯广义
一种纳米级滤膜的制备方法,通过将纳米级滤膜基膜浸渍在混合溶液中,采用去离子洗涤并烘干,再次浸渍羧在甲基纤维素钠酸性溶液中进行离子交联,通过去离子水洗涤并干燥得到纳米级滤膜。本发明反渗透膜具有易于制备和操作,且水渗透性高,盐阻滞率高,使用寿命长的特点。
7 多孔膜的制造方法及多孔膜 CN201980076400.1 2019-11-29 CN113164880A 2021-07-23 池山昭弘
通过本发明,作为透性高并且具有不易受到清洗等处理的影响的亲水性的多孔膜的制造方法,提供一种上述制造方法,其包括如下工序:作为基材,准备具有包含聚砜等非水溶性树脂及水溶性树脂的多个细孔的膜,所述水溶性树脂包含聚乙烯吡咯烷单体单元或聚乙烯醇的单体单元;及在水性溶剂的存在下对上述基材进行电子束照射而使上述水溶性树脂的至少一部分交联。
8 一种高强度耐高温耐有机溶剂分离膜及其制备方法 CN202011494892.7 2020-12-17 CN112774467A 2021-05-11 叶洋
发明公开了一种高强度耐高温耐有机溶剂分离膜及其制备方法,涉及分离膜技术领域,所述的高强度耐高温耐有机溶剂分离膜包括如下重量份数的原料组分:聚苯硫醚酯65‑75份、聚苯硫醚砜30‑35份、聚乙烯5‑10份、聚偏氟乙烯15‑20份、聚丙烯15‑20份、短玻璃纤维2‑4份、石墨烯3‑5份、陶瓷粉1‑3份、致孔剂5‑15份、热稳定剂2‑3份、溶剂350‑450份。本发明采用的原料组分中采用多种基体树脂进行复配,并添加热稳定剂,能够有效保证耐高温性能;在原料组分中还添加了短玻璃纤维、氧化石墨烯等基体增强材料,使得本发明的高强度耐高温耐有机溶剂分离膜的拉伸强度优越。
9 CO2气体分离膜用组合物、CO2气体分离膜及其制造方法以及CO2气体分离膜模 CN201580043095.8 2015-08-06 CN106573207B 2020-01-14 太田雄大; 大久保尚人; 冈田治; 花井伸彰; 颜鹏; 清原八里; 山本淳志
根据本发明,提供一种CO2气体分离膜用组合物,其包含交联型聚合物和非交联型聚合物,所述交联型聚合物将选自金属酸盐、碱金属碳酸氢盐及碱金属氢化物中的至少1种化合物与具有羧基的聚合物交联而得,所述非交联型聚合物将选自乙酸乙烯酯、丙烯酸、甲基丙烯酸及它们的衍生物中的1种以上单体聚合而得。
10 一种耐高温PPS气体分离膜的制备方法 CN201610732477.8 2016-08-27 CN106178972B 2019-09-27 李振环; 王超; 牛晓燕; 苏坤梅
发明涉及一种耐高温PPS气体分离膜的制备方法,是将20~40wt%PPS树脂、59.9~78wt%稀释剂与0.1~2wt%无机纳米材料混合均匀,惰性气体保护下加热得到铸膜液,使所述铸膜液成膜并固化后,将固化膜置于能够溶解所述稀释剂的萃取剂中溶出其中的稀释剂,制成耐高温PPS气体分离膜。所述气体分离膜表皮层致密无缺陷玻璃化温度可达125~156℃,熔程280~296℃,能实现对高温、腐蚀性或有机气体的直接分离纯化。
11 一种反渗透膜及其制备方法和应用 CN201810805115.6 2018-07-20 CN108905625A 2018-11-30 冯广义
一种反渗透膜的制备方法,通过将反渗透膜基膜浸渍在混合溶液中,重复干燥和浸渍得到干燥的膜片,在采用去离子洗刷2-3遍,经过干燥既得到反渗透膜。本发明反渗透膜具有易于制备和操作,且水渗透性高,盐阻滞率高,使用寿命长的特点。
12 一种亲改性网络交联物多孔膜及其制备方法 CN201611255685.X 2016-12-30 CN106621837B 2018-11-30 陈亦力; 张向涛; 代攀; 彭兴峥; 李新涛
发明涉及一种亲改性网络交联物多孔膜及其制备方法。该制备方法包括制备铸膜液、添加网络交联物、制膜等步骤。本发明亲水改性网络交联物多孔膜效率高,过程操作容易,解决了现有技术存在的效率低,过程难控制,废液难处理,孔径减小、通量下降、亲水性虽有提高,但运行效果不明显等技术问题。因此,本发明制备方法有利于工业化推广应用,具有非常良好的应用前景。
13 一种磺化聚醚醚/聚苯胺修饰的埃洛石纳米管混合基质膜及其制备方法和应用 CN201711007030.5 2017-10-25 CN107789995A 2018-03-13 王永洪; 张新儒; 侯蒙杰; 刘成岑
发明公开了一种磺化聚醚醚/聚苯胺修饰的埃洛石纳米管混合基质膜及其制备方法和应用,属于膜分离领域。所述混合基质膜是由磺化聚醚醚酮基质与复合材料聚苯胺修饰的埃洛石纳米管所构成,其中,复合材料中埃洛石纳米管与聚苯胺的比例为1:(1-3),聚苯胺修饰的埃洛石纳米管与磺化聚醚醚酮的质量比为0.1~5:95~99.9。其制备方法包括:在纯化的埃洛石纳米管相分散液中,进行聚苯胺的原位聚合反应,得到聚苯胺修饰的埃洛石纳米管;聚苯胺修饰埃洛石纳米管与磺化聚醚醚酮采用溶液共混法得到铸膜液,经流延法制得该混合基质膜。本发明制备过程简便可控,制得的混合基质膜应用于CO2/N2气体分离,具有较高的选择性和渗透性。
14 一种离子液体功能化聚苯硫醚多孔膜的制备方法 CN201610666062.5 2016-08-14 CN106268375A 2017-01-04 苏坤梅; 王超; 李振环; 牛晓燕
发明公开了一种离子液体功能化聚苯硫醚多孔膜的制备方法。该方法先将PPS树脂、稀释剂、无机纳米颗粒和添加剂混合得到PPS铸膜液;而后利用浸没沉淀相转化法制成PPS多孔膜;然后对PPS多孔膜表面进行卤烷基化反应,再将PPS多孔膜表面的卤代烷再与有机胺反应,得到离子液体功能化的PPS多孔膜。该方法制得的离子液体功能化PPS多孔膜不仅具有PPS优异的耐溶剂、耐腐蚀和耐高温等特性,而且改善了膜表面的亲疏性能,使得膜孔径缩小,形成纳米级孔径,进而实现溶剂的选择性分离。
15 不对称气体分离膜、及分离回收气体的方法 CN201580013623.5 2015-03-25 CN106132522A 2016-11-16 中村诚; 冈堀志穂美; 吉永利宗; 星野治利; 叶木朝则
发明公开一种不对称中空丝气体分离膜,其利用由特定的重复单元构成的可溶性的芳香族聚酰亚胺形成,其中,四羧酸成分为由联苯结构及苯基结构构成的成分,二胺成分由二基二苯并噻吩类、二氨基二苯并噻吩‑5,5‑二化物类、二氨基噻吨‑10,10‑二类或二氨基噻吨‑9,10,10‑三酮类与3,3'‑二氨基二苯基砜类构成。此外,本发明公开了使用该不对称气体分离膜从包含多种气体的混合气体中将特定的气体选择性地分离回收的方法、从空气中将富氮气体选择性地分离回收的方法、以及从包含二氧化和甲烷的混合气体中将二氧化碳气体选择性地分离并回收富甲烷气体的方法。
16 一种空气过滤膜的加工工艺 CN201610295764.7 2016-05-06 CN105854628A 2016-08-17 金运掌; 董玉德; 杨乾; 叶飞
发明公开了一种空气过滤膜的加工工艺,包括以下步骤:按重量份准备好以下物质:聚对苯二甲酸乙二醇酯、聚丙烯、聚乙烯、聚酰胺、乙酸纤维素、醋酸纤维素、聚羟基丁酸戊酸共聚酯、十二烷基磺酸钠和环树脂;将聚对苯二甲酸乙二醇酯、聚丙烯、聚乙烯、乙酸纤维素、聚羟基丁酸戊酸共聚酯和十二烷基磺酸钠混合,将混合物再次搅拌混合,在40?45摄氏度的环境下静置1?2小时;薄膜放置于80?95摄氏度的环境内静置8?10小时进行固化;(8)固化后降至室温静置24小时二次固化后得到过滤膜,过滤效果好且成本低,工艺流程简单。
17 磺化聚醚醚-磺化微球杂化膜及制备和应用 CN201410427052.7 2014-08-27 CN104209023B 2016-08-17 吴洪; 辛清萍; 姜忠义; 李曌; 李丛荻; 石玥
发明公开了一种磺化聚醚醚?磺化微球杂化膜,该杂化膜是由磺化聚醚醚酮?磺化二氧化硅微球构成,其制备过程包括:以法合成的二氧化硅微球与3?(异丁烯酰)丙基三甲氧基硅烷进行反应,得双键修饰的二氧化硅微球;然后将双键修饰的二氧化硅微球与乙烯基苯磺酸钠在引发剂的作用下制备磺化二氧化硅微球;磺化二氧化硅微球与磺化聚醚醚酮溶液共混得到铸膜液,经流延法制得该杂化膜。本发明的优点在于:原料易得,制备过程简便可控,制得的磺化聚醚醚酮?磺化二氧化硅微球杂化膜应用于CO2/CH4气体分离,具有较高的选择性和渗透性。
18 可用于燃料电池聚合物膜合成的含硫的三嗪单体 CN201180038234.X 2011-07-06 CN103222095B 2016-05-25 M·费杜尔科
可用于合成PEM型燃料电池聚合物膜的含硫的三嗪单体,所述单体对应于下式:其中:-符号Tz表示1,3,5-三嗪环;-符号X1和X2相同或不同,并表示S、SO或SO2;-符号Ar1、Ar2、Ar4和Ar5相同或不同,并表示取代或未取代的亚苯基;-符号Ar3表示取代或未取代的苯基;-符号Z1和Z2相同或不同地选自卤素、羟基、烷基、硫醇、羧基、羧酸酯、基、氨磺酰、酰氯、磺酰氯、磺酰氟、异氰酸酯及它们的混合物。
19 通过界面聚合得到的聚磺酰胺膜 CN201180061562.1 2011-11-01 CN103260731B 2016-01-06 D.A.奥尔森; Q.J.牛
本公开内容涉及包含改性磺酰胺聚合物的基质、其制造方法及其用途。具体地讲,所述基质包含磺酰基化合物残基和脂族胺化合物残基,且还包含酰基化合物残基和具有至少两个胺部分的胺化合物残基,其中脂族胺化合物残基与胺化合物残基不同。
20 一种超亲油超疏的油水分离膜的制备方法 CN201510529807.9 2015-08-26 CN105056577A 2015-11-18 沈栋伟; 陈娟; 师行艳; 张忠义
发明公开了一种超亲油超疏的油水分离膜的制备方法,油水分离膜的基底为不锈丝网,本发明采用三层喷涂法将PTFE-PPS复合膜覆盖不锈钢丝网上:将50~500目的不锈钢丝网经洗、酸洗、磷化、钝化后烘干;配制底层悬浮液,采用喷枪将底层悬浮液喷涂至丝网上后,将不锈钢丝网转入高温炉中塑化;配制中间层悬浮液,进行喷涂后在高温炉中塑化;将纯PTFE分散液作为面层悬浮液喷涂至丝网上后,转入高温炉中塑化,之后随炉冷却,得到超亲油超疏水的油水分离膜。本发明的油水分离膜具有疏水效果好、亲油速度快、亲油强度高不易脱落等优点,具有良好的耐化学药品腐蚀,制备方法简单便捷,在石化环保等领域具有广泛的应用前景。