Abstract:
본 발명은 고유량 폴리아미드 나노복합막 및 이의 제조방법에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 방향족 폴리아민을 함유한 수용액과, 아민 반응성 화합물이 함유된 유기 용액을, 다공성 지지체 상에 계면중합하여 폴리아미드 나노복합막을 제조할 때, 상기 수용액과 유기용액 각각에 표면 거칠기를 증가시키는 특성을 가지는 특정 첨가제를 일정량 함유시켜 계면중합함으로써 형성된 나노복합막의 투수량을 월등하게 향상시킨 폴리아미드 나노복합막과 이의 제조방법에 관한 것이다. 고유량, 폴리아미드, 나노복합막
Abstract:
본 발명은 물/알코올 분리용 타이타니아 복합막과 이의 제조방법에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 실리카 제로 겔과 γ-알루미나 졸로 다공성 지지체 표면을 개질하고, 상기 개질된 지지체 표면을 타이타니아 졸로 코팅하여 졸-겔법에 의해 타이타니아 표면층을 형성한 후에 분리막의 성능 최적화 및 열적 안정성을 목적으로 일정 조건에서 건조 및 소성하여 제조된 타이타니아 복합막과 이의 제조방법에 관한 것이다. 본 발명에 따라 제조된 타이타니아 복합막은 고온 안정성 및 기계적 강도가 우수하고, 타이타니아 표면층은 친수성이 우수하여 물/알코올 혼합용액에서의 물 투과도 및 선택도가 우수한 특성을 가지고 있으므로 물/알코올 분리막으로서 유용하다.
Abstract:
본 발명은 침지형 분리막과 이의 제조방법에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 특정 굵기의 얀(yarn)으로 직조된 고분자 섬유로 튜브 모양의 지지체를 형성하고, 상기 지지체 표면에 아민기를 포함하는 친수성 고분자와 실리카 및 티타니아 중에서 선택된 무기물이 배위결합된 유기/무기 하이브리드 화합물이 일정량 포함되어 이루어진 소수성 고분자 용액을 코팅한 후에, 재차 상기한 유기/무기 하이브리드 화합물을 코팅하여 제조된 것으로, 기계적 물성이 향상되고 투과도와 막의 내오염성이 향상된 침지형 분리막과 이의 제조방법에 관한 것이다.
Abstract:
본 발명은 연료전지용 고분자 전해질 착물막과 이의 제조방법에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 음이온성 폴리사카라이드계 고분자 단독 또는 상기 음이온성 폴리사카라이드계 고분자에 음이온성 고분자가 상호 침투하여 형성한 그물구조의 음이온 고분자 매트릭스와, 상기 음이온성 매트릭스를 양이온 금속 수용액에 침지시켜 매트릭스 표면에 존재하는 음이온과, 양이온의 금속이 착결합 반응으로 가교되어, 그물구조의 강도를 향상시키고, 우수한 양성자 전달 기능으로 높은 수소이온 전도도와 낮은 메탄올 투과도를 나타내는 연료전지용 고분자 전해질 착물막과 이의 제조방법에 관한 것이다.
Abstract:
본 발명은 다공성 세라믹 중공사 무기막 지지체의 제조방법에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 바인더로서 고분자를 세라믹 파우더, 극성용매의 혼합물, 첨가제 등과 혼합하여 녹인 다음 노즐로 분사하고 용매를 제거한 후 상전환법에 의해 중공사 전구체를 제조하고 이를 소결함으로써 단면에는 결점이 보이지 않고 강도가 우수한 다공성 세라믹 중공사 무기막 지지체의 제조방법에 관한 것이다.
Abstract:
PURPOSE: To provide a titania composite membrane for water/alcohol separation having excellent stability at high temperature, and a preparation method of the titania composite membrane for water/alcohol separation. CONSTITUTION: A preparation method of titania composite membrane for water/alcohol separation comprises the processes of: modifying the surface of the support by sequentially treating the surface of a porous support with silica zero gel and γ-alumina sol; coating the modified surface of the support with titania sol such that a titania surface layer is formed by a sol-gel method; and firing the dried titania surface layer at a temperature of 250 to 400 deg.C after drying a film the surface of which is modified, and on which the titania surface layer is formed in a temperature range of 20 to 30 deg.C and a relative humidity range of 50 to 70%. A titania composite membrane for water/alcohol separation is characterized in that it has a pore size of 1 to 2 nm and a specific surface area of 300 to 350 m¬2/g, and a water permeability relative to a water/alcohol mixture of 25 to 520 g/m¬2·h and a water selectivity of 1 to 400 when measured at 250 deg.C.
Abstract:
PURPOSE: Provided is chiral membrane being excellent in selective optical resolution power to chiral compound, the membrane being prepared by polysaccharide crosslinking. CONSTITUTION: The chiral membrane for separating α-amino acid is prepared by crosslinking of hydrophilic polysaccharide containing sodium alginate and chiral carbon using crosslink agent and acid catalyst such as hydrochloric acid and acetic acid.
Abstract:
PURPOSE: Provided is an asymmetric microporous polyvinylidene difluoride hollow fiber for use in membrane contactor, wherein the asymmetric microporous polyvinylidene difluoride hollow fiber membrane has high porosity over 70 % and adequate pore size on surface skin layer thereof highly efficient in separation performance. CONSTITUTION: The method comprises the steps of (a) obtaining a spinning solution by adding pore forming agents, pore growth retardants and solvents to polyvinylidene difluoride (PVDF) and mixing all the ingredients, (b) forming a PVDF hollow fiber membrane using the spinning solution after letting the spinning solution undergo a phase transition process, (c) treating the PVDF hollow fiber membrane using a hydrothermal process, (d) dipping the PVDF hollow fiber membrane into ethyl alcohol, and (e) drying the PVDF hollow fiber membrane.
Abstract:
PURPOSE: Provided are an inter-penetrating polyvalent complex membrane for the separation of organic mixtures and its preparation method. The membrane is characterized by a porous support, on the surface of which inter-penetrating complex membrane is formed by a cationic polymer and two kinds of anionic polymers of polysaccharide type. The membrane has an excellent selectivity for the polar organic substances and is capable of effectively separating organic mixtures without distillation, absorption, filtration or recrystallization. The membrane separation technique uses small equipment saving energy and does not need heat so that there are no phase changes and other physical changes due to heat. CONSTITUTION: The preparation method of the membrane comprises: making solid type polyvalent matrix by uniformly coating polysaccharide type anionic polymer solution on the surface of the porous support, the solution having acidity of no more than pKa value of 2 and 0.1-2.5wt% of concentration; coating polysaccharide type cationic polymer solution of the acidity and concentration, same as above, on the surface of the above polyvalent matrix; and making a polyvalent complex membrane with the thickness of 0.01-1μm by the complex reaction in the interfacial area between solid phase and liquid phase. The material for the above microporous support is selected from polymers such as polysulfone, polyimide, polyetherimide, polyamideimide and polyacrylonitrile; and from inorganic materials such as alumina, titania, zirconia and silica; or from metals such as nickel and stainless steel. The polysaccharide type anionic polymer is selected from sodium alginate, carrageenan, cellulose sulfate, dextrin sulfate, carboxymethyl cellulose, sodium hyaluronate and glucosaminoglycan containing sulfate group. The polysaccharide type cationic polymer is selected from chitosan and its derivatives such as carboxymethyl, carboxyethyl, cyanoethyl or amidoxime chitosan.