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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
21 一种亲低表面能的改性聚醚砜膜及其制备和应用 CN202311513725.6 2023-11-14 CN117547980A 2024-02-13 赵长生; 孙涛; 孙树东; 程冲; 李爽; 汪茂; 郅伦豪
发明涉及一种亲低表面能的改性聚醚砜膜及其制备和应用,属于膜材料领域。本发明提供一种亲水低表面能的改性聚醚砜膜的制备方法,所述制备方法为:先将聚醚砜膜进行亲水性改性制得具有亲水涂层的聚醚砜膜;然后在具有亲水涂层的聚醚砜膜上进行疏水改性制得所述改性聚醚砜膜,其中,采用3‑全氟丁基‑1,2‑环丙烷进行疏水改性。本发明制备了一种亲水低表面能的抗污膜,所得改性膜具有优异的血液相容性,保证了长时间运作下的稳定性;因此将其用作ECMO中的气体分离,在模拟ECMO实验中,结果证实了所得改性聚醚砜膜显示出优异的氧合效率和二氧化清除效率,且没有血浆渗漏现象。
22 一种聚亚芳基醚砜阴离子交换膜在电渗析浓缩酸中的应用 CN202311455842.1 2023-11-03 CN117504594A 2024-02-06 阮慧敏; 高尚上; 王均瑶; 廖俊斌; 沈江南
发明公开了一种聚亚芳基醚砜阴离子交换膜在电渗析浓缩酸中的应用,所述聚亚芳基醚砜阴离子交换膜的制备方法包括如下步骤:步骤1:获得结构如式(I)所示的1‑甲基‑3‑(6‑溴烷链)‑咪唑溴盐;步骤2:获得结构如式(II)所示的聚亚芳基醚砜;步骤3:通过式(II)所示的聚亚芳基醚砜与1‑甲基‑3‑(6‑溴烷链)‑咪唑溴盐反应获得结构如式(III)所示的咪唑功能化的聚亚芳基醚砜;步骤4:利用溶液浇铸法将式(III)所示的咪唑功能化的聚亚芳基醚砜制成阴离子交换膜。本发明制得的聚亚芳基咪唑阴离子交换膜在电渗析浓缩酸中表现出良好的性能。
23 磺化纳米纤维素/磺化聚砜复合膜及其制备方法与应用 CN202210897136.1 2022-07-28 CN115253729B 2024-02-02 侯淑华; 宋思儒; 罗钰; 郭洋; 王璐; 赵佳利; 张红; 任冬梅
发明属于高分子膜领域,特别涉及磺化纳米纤维素/磺化聚砜复合膜的制备方法及其在海洋能捕获中的应用。该复合膜由亲性磺化纳米纤维素膜和疏水性磺化聚砜膜复合而成;取羧甲基纳米纤维素加去离子水进行水浴搅拌及超声搅拌后,再加入1‑(3‑二甲基基丙基)‑3‑乙基二亚胺和N‑羟基丁二酰亚胺进行室温反应;将磺酸和NaHCO3加水溶解后加入所得产物中进行室温反应;将所得产物在去离子水中透析处理;将所得分散液放入培养皿中,过夜烘干,得到磺化纳米纤维素膜;将磺化聚砜溶于二甲基亚砜溶液中,经离心烘干后即得磺化聚砜膜。本发明复合膜能够抑制水渗透压,具有良好的离子传导性,能够有效提高盐差发电的输出功率密度
24 PES/CC/FeOCl复合催化膜及其制备方法和应用 CN202311268867.0 2023-09-27 CN117463406A 2024-01-30 李仁杰; 王璟; 周海滨; 林红军
发明提供了一种PES/CC/FeOCl复合催化膜及其制备方法和应用,该PES/CC/FeOCl复合催化膜首先是利用热分解将催化颗粒FeOCl负载到材料上形成CC/FeOCl复合材料层,即催化材料层,再利用简单的相转化,将催化材料层与聚合物基膜结合,最终获得复合催化膜,其亲性强且具有良好的催化性能与稳定性,易实现大规模工业化应用,具有推广优势。
25 一种聚砜类中空纤维超滤膜及其制备方法与应用 CN202311539733.8 2023-11-18 CN117463171A 2024-01-30 贾建东; 黄盛
发明公开了一种聚砜类中空纤维超滤膜及其制备方法与应用,该超滤膜包括主体,主体的一侧为朝向内腔的内表面,主体的另一侧为外表面;在从外表面朝向内表面的方向上,主体依次包括外表皮层、外空隙层、第一中间层、内空隙层和内表皮层;其中外表皮层、第一中间层和内表皮层均具有曲折通路,均为用于截留杂质颗粒的区域,其各层厚度均不低于1μm;外空隙层和内空隙层均具有指状孔结构;其外表面的SEM平均孔径不大于60nm;该超滤膜具有理想的膜结构,其内表面和外表面均具有合适的膜孔大小以及整体具有较高的孔隙率,从而保证该膜对中各种纳米级杂质均具有高截留效率,同时还具有高通量,特别适合应用超纯水的终端过滤。
26 一种混合基质淡化膜及其制备方法 CN202311658797.X 2023-12-06 CN117443216A 2024-01-26 王传志; 程海涛; 李莉; 郝长青; 谢建新
发明属于淡化的技术领域,特别涉及一种混合基质海水淡化膜及其制备方法。所述膜片包括聚砜支撑层和脱盐层,所述脱盐层为负载丙烯酸酯改性的MOFs材料的聚酰胺复合膜;所述MOFs材料为类沸石咪唑酯骨架化合物ZIFs材料,HKUST‑1([Cu3(BTC)2(H2O)3]n)材料,MILs材料或DUT‑4(Al(OH)(NDC))材料。本申请改性的MOFs在油相中有较好的分散性,添加油相溶液中进行界面反应,提高淡化膜材料的渗透性和选择性以及抗污性,解决了膜分离过程中渗透性‑选择性之间的平衡限制问题和容易污染问题,而且改性的MOFs具有一定的吸附,提高了海水淡化中硼的脱除率。
27 一种分离层具有梯度结构的高通量纳滤膜及其制备方法 CN202310399414.5 2023-04-14 CN116747715B 2024-01-23 姚之侃; 杨冰; 张林; 钱雨昆; 王晶; 李鸽
发明公开了一种分离层具有梯度结构的高通量纳滤膜的制备方法,涉及膜分离技术领域,包括以下步骤:(1)通过静电喷涂方法将第一油相溶液和第一水相溶液雾化成液滴,并在液滴微界面处发生界面聚合反应沉积至聚合物超滤膜上,形成辅助分离层;(2)通过静电喷涂方法将第二油相溶液和第二水相溶液雾化成液滴,并在液滴微界面处发生界面聚合反应沉积至辅助分离层上,形成高选择性分离层,进一步热处理后得到所述的分离层具有梯度结构的高水通量纳滤膜;本发明方法易于实施,工艺可控性好,利用静电喷涂技术辅助界面聚合过程,提高了单体利用率,制备得到的产品纳滤膜离子选择性好,对(56)对比文件US 2020282422 A1,2020.09.10WO 2018120476 A1,2018.07.05WO 2021244163 A1,2021.12.09WO 2023284397 A1,2023.01.19翟晓东,陆晓峰,梁国明,张仪,许振良,王彬芳.界面缩聚法制备聚酰胺复合纳滤膜――I.复合纳滤膜的制备及其结构.华东理工大学学报.2001,(第06期),第643-676页.顾红霞;潘凯;董泽刚;曹兵.聚丙烯腈静电纺丝膜表面界面聚合制备复合纳滤膜.膜科学与技术.2012,(第06期),第50-54页.
28 多孔纳米抗菌颗粒和复合反渗透膜的制备方法、复合反渗透膜 CN201911159558.3 2019-11-22 CN110711504B 2024-01-23 段伟; 杨瀚
发明公开了多孔纳米抗菌颗粒和复合反渗透膜制备方法及其所得的复合反渗透膜。其中的多孔纳米抗菌颗粒复合反渗透膜的制备方法为:1、将所述多孔包TiO2纳米抗菌颗粒加入基础溶液,通过超声分散或者强搅拌,使所述多孔纳米抗菌颗粒均匀嵌入在基础溶液中,制得单体溶液;所述的基础溶液为芳香族多元酰氯溶液和多元胺溶液;2、将所述单体溶液在超滤支撑膜层的表面进行界面聚合反应,得到所述的多孔铜包TiO2纳米抗菌颗粒复合反渗透膜。本发明制得的多孔铜包二纳米抗菌颗粒复合反渗透膜水通量大、脱盐率高、抗细菌污染、易清洗,可以广泛应用于污水处理,物料浓缩、水或海水的脱盐等应用领域。
29 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。
30 一种耐污染导电纳滤膜及其制备方法和用途 CN202311509364.8 2023-11-14 CN117398856A 2024-01-16 朱利平; 褚琴丹; 王建宇; 李越虎; 方传杰
一种耐污染导电纳滤膜的制备方法及其用途,属于膜分离技术领域。包括:1)表面负载磁性颗粒的中空聚苯胺的制备;2)铸膜液的制备;3)铸膜液刮刀涂覆后于凝固浴中非溶剂致相分离形成超滤膜胚;4)热处理制备纳滤膜。上述一种耐污染导电纳滤膜的制备方法及其用途,具有在外加磁场的条件下构建出的指状的直通孔结构,导电性能通过聚苯胺得到加强,获得的耐污染导电纳滤膜具有优异的纯通量和抗污染性能。
31 一种利用主客体包合对纳滤膜孔道标记的方法 CN202311270150.X 2023-09-28 CN117379986A 2024-01-12 代昭; 林玉双; 李楠
发明公开了一种利用主客体包合对纳滤膜孔道标记的方法,首次采用将荧光染料姜黄素与β‑环糊精包合对纳滤膜上β‑环糊精空腔进行标记,通过压将姜黄素从大口朝上和小口朝上的β‑环糊精空腔中解离,用解离前后荧光变化来计算纳滤膜上β‑环糊精空腔大口朝上和小口朝上比率,探查环糊精孔道大口朝上和小口朝上比率对环糊精亲水改性纳滤膜的截留性能和渗透通量的影响,本发明为基于环糊精亲水改性的纳滤膜性能调整奠定基础
32 一种反渗透膜及其制备方法和应用 CN202311337343.2 2023-10-16 CN117358062A 2024-01-09 杨乘宇; 丁童; 许卓; 王志勇
发明属于膜分离技术领域,具体涉及一种反渗透膜及其制备方法和应用。该方法通过阶段控制凝固温度的方式制备得到的基膜呈现上下表面致密、中间结构疏松的层结构,再在基膜表面原位构筑功能层膜,该方法可调节基膜上表面孔径大小及孔径分布,确保有效吸附界面聚合的反应单体,且保证其不渗透过去(聚合功能层的单体小分子)从而导致失效,同时保证界面聚合的反应单体在基膜表面的扩散均匀性,使构筑的截留层厚度均匀且无缺陷;调节上表面致密层厚度,可提高膜耐压能和选择性,此外,下表层致密提高了基膜与无纺布之间的粘结性,进一步提升膜的耐压性;在此基础上,中间层的疏松海绵状结构可有效提高该反渗透膜的渗透性。
33 复合纳滤膜及其制备方法和应用 CN202210698335.X 2022-06-20 CN117282284A 2023-12-26 张杨; 潘国元; 刘轶群; 赵国珂; 于浩; 赵慕华; 唐功庆
发明涉及分离膜领域,公开了一种复合纳滤膜及其制备方法和应用。该复合纳滤膜包括底层以及依次层叠在所述底层上的多孔支撑层、聚脲分离层和多元酚修饰层,所述多元酚修饰层与所述聚脲分离层相互贴合的表面相互交联。本发明的复合纳滤膜兼具优异耐酸性、良好的截盐率和较高的通量。
34 一种基于鸡蛋白蛋白/芳香聚酰胺的亲荷电高压反渗透膜的制备方法 CN202210526507.5 2022-05-16 CN115007004B 2023-12-26 常娜; 荆兆敬; 王海涛; 贾彦军; 邵伟
发明公开了一种基于鸡蛋白蛋白/芳香聚酰胺的亲荷电高压反渗透膜的制备方法。所述制备方法包括:(1)将含有间苯二胺、鸡蛋白蛋白、樟脑磺酸、三乙胺的水溶液倾倒至聚砜超滤底膜表面,停留30s,除去表面多余水溶液;(2)将含有均苯三甲酰氯的有机溶液倾倒至步骤(1)所得膜表面,反应30s后除去有机相残液;(3)将步骤(2)所得膜经沥干、热处理和去离子水冲洗后,得到亲水荷电高压反渗透膜。本发明引入鸡蛋白蛋白,促进了界面聚合反应单体扩散速率,调节了芳香聚酰胺分离层结构,提高了反渗透膜亲水性和荷电性,所得膜维持较高NaCl脱除率,渗透通量和分离选择性显著提高。本发明所述反渗透膜适用于海水淡化或高盐工业废水处理领域。
35 反渗透膜及制备方法 CN202311483150.8 2023-11-09 CN117244418A 2023-12-19 廖骞; 路宏伟; 彭博; 黄涛; 谢富泉; 陈湘攸; 黎鹏飞
发明公开一种反渗透膜及制备方法,涉及反渗透膜制备技术领域。反渗透膜的制备方法包括:制备多孔支撑层,并将多孔支撑层置于磁场中;将多元酰氯有机溶液倾倒在多孔支撑层表面;再倒入多元苯胺和基化磁性金属有机骨架材料混合溶液进行界面聚合反应,氨基化磁性金属有机骨架材料先与多元酰氯反应形成MOF层,然后多元苯胺与多元酰氯反应形成聚酰胺功能层,得到多层膜结构;将多层膜结构用纯水冲洗干净后置于烘箱,得到反渗透膜。先形成的多孔MOF层使得多元苯胺与多元酰氯在此基础上反应更加均匀,且抑制了多元苯胺向有机相的进一步扩散,从而形成的聚酰胺功能层更薄、更光滑,污染物相对较难沉积在表面,反渗透膜的通量和抗污染性能大幅度提升。
36 一种利用辐射固化实现快速干燥制备分离膜的制备方法 CN202311223661.6 2023-09-21 CN117244414A 2023-12-19 杨国勇; 席丹
申请涉及一种利用辐射固化实现快速干燥制备分离膜的制备方法。利用辐射固化实现快速干燥制备分离膜的制备方法包括以下步骤:在基膜上涂覆相溶液,再涂覆油相溶液,反应30s‑1min后,辐射固化,得分离膜;水相溶液中添加有辐射固化配方,辐射固化配方包括光引发剂、活性稀释剂和预聚物,或油相溶液中添加有辐射固化配方,或水相溶液中添加有光引发剂,油相溶液中添加有活性稀释剂和预聚物,或水相溶液中添加有活性稀释剂和预聚物,油相溶液中添加有光引发剂。本申请通过在反应单体中添加辐射固化配方,利用辐射能在分离膜进行涂布后实现快速固化干燥。
37 一种pH响应可切换孔径的超滤膜及其制备方法 CN202311474213.3 2023-11-08 CN117181024A 2023-12-08 马团锋; 陈天涯
发明涉及膜分离技术领域,公开了一种pH响应可切换孔径的超滤膜及其制备方法。包括以下步骤:1)制备pH响应聚合物;2)将pH响应聚合物、聚合物树脂和致孔剂加入二元溶剂混合物中,加热搅拌,然后经过脱泡处理,制得铸膜液;3)将铸膜液经刮膜、预蒸发凝固后制备得到超滤膜。本发明通过共混的方法将pH响应聚合物分散在聚合物树脂中,得到的超滤膜pH响应灵敏性高,pH响应影响侧链的移动改变膜孔径的大小,实现高效的分级过滤或回收不同尺寸的物质。
38 一种阴/阳离子交换层主链相同的双极膜的制备方法 CN202310995167.5 2023-08-09 CN117181021A 2023-12-08 廖俊斌; 徐艺帆; 张琦舜; 沈江南
发明涉及膜制备技术领域,公开了一种阴/阳离子交换层主链相同的双极膜的制备方法。以磺化聚芳醚砜为阳离子交换层,Br‑3C‑IM咪唑盐功能化聚芳醚砜为阴离子交换层,有利于提高阴、阳层之间的相容性,从而提高双极膜的机械、化学稳定性;以双功能化MOF作为中间界面层,MOF中–SO3H和–NH2基团与阴、阳层作用形成分子内氢键,使得阴、阳层与中间界面层之间产生强黏附作用,有利于防止双极膜的分层;并且双功能化MOF中存在作为无机金属离子和有机配体的两个催化位点,通过质子化–去质子化机制从而促进了离解速率。
39 纳滤膜的制备方法和由其制备的纳滤膜 CN202210603787.5 2022-05-30 CN117181020A 2023-12-08 梁松苗; 胡利杰; 章冰洁
发明涉及一种纳滤膜的制备方法和由其制备的纳滤膜。所述制备方法包括:制备铸膜液,使所述铸膜液在增强材料固化形成基膜,其中所述铸膜液包含聚合物溶剂和任选的亲性纳米填料;将所述基膜依次与水相溶液和油相溶液接触以在所述基膜上通过界面聚合反应形成功能层,其中所述水相溶液包含水相单体、缚酸剂和正电荷调节剂,所述油相溶液包含油相单体、溶剂和孔径调节剂;经后处理得到纳滤膜。通过本发明方法制备的纳滤膜功能层具有混合荷电Janus结构,在混合荷电作用和孔径调节作用的协同下确保了对二价阳离子和二价阴离子的高脱除率,此外,纳滤膜膜面平整、亲水性高,能够有效缓解因油类物质和有机物污染导致的膜通量衰减问题。
40 多孔复合滤材的制备方法及其多孔复合滤材 CN202311464887.5 2023-11-07 CN117181016A 2023-12-08 白甜; 张健; 陈高明; 胡玉梅
发明提供了一种多孔复合滤材的制备方法及其多孔复合滤材。多孔复合滤材的制备方法包括步骤:将第一聚合物、致孔剂加入至第一溶剂中完全溶解得第一铸膜液;将第二聚合物加入至第二溶剂中完全溶解得第二铸膜液;选择多孔基材,将第一铸膜液负载于多孔基材上再一并沉浸于含或与水可混溶的凝固浴中得第一复合体;待第一复合体清洗后,将第二铸膜液负载于第一复合体上再一并沉浸于含水或与水可混溶的凝固浴中以制得多孔复合滤材。该制备方法可实现复合滤材孔径分布的可控调节,减少后续对复合滤材性能的测量,以降低复合滤材的生产成本,提高产品竞争