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公开(公告)号:CN118988004A
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN202410737580.6
申请日:2024-06-07
Applicant: 淮阴师范学院
IPC: B01D71/02 , C04B28/00 , C04B7/28 , C04B7/00 , C04B38/02 , B01D67/00 , B01D69/02 , B01D46/54 , C04B111/40
Abstract: 本发明公开了一种低品位凹凸棒石与煤气化灰渣基地质聚合物膜及其制备方法和应用,所述的制备方法包括如下步骤:将低品位凹凸棒石和煤气化灰渣混合后,加入激发剂和水,搅拌均匀,得到地质聚合物;再将地质聚合物与H2O2、十二烷基硫酸钠混合均匀,经浇铸、消泡、养护,得到地质聚合物膜。当凹凸棒石与煤气化灰渣的质量比为1:5,激发剂模数为1.5,水灰比为0.5,碱掺量为10%,养护时间为28天时,可制备出抗压强度为16.9MPa,气体通量为1101L/m2/h/bar的地质聚合物膜,其平均孔径为28.3um,在处理含粉尘废气时对颗粒截留率大于90%,表现出了优异的分离效能。
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公开(公告)号:CN115672060A
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202211295765.3
申请日:2022-10-21
Applicant: 淮阴师范学院
IPC: B01D71/02 , B01J23/745 , C02F1/40 , C02F1/44 , C02F1/72 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种具有超浸润表面的催化陶瓷膜、制备方法及其在含油乳化液废水中的应用,陶瓷膜由表面负载有纳米级Fe3O4的凹凸棒石复合材料采用固态粒子烧结法制备得到,兼具超浸润表面和类芬顿催化效果,具有良好的油水分离性能;且由于FATP中的Fe3O4能够与H2O2发生类芬顿反应,继而能够通过加入H2O2水溶液对膜表面不可逆污染物进行去除,使膜能够恢复膜孔结构及渗透性,具有良好的抗污染、自清洁性能。
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公开(公告)号:CN114914504A
公开(公告)日:2022-08-16
申请号:CN202210496741.8
申请日:2022-05-09
Applicant: 淮阴师范学院
IPC: H01M8/1051 , H01M8/1027 , H01M8/103 , H01M8/1032 , H01M8/1072 , H01M8/1086
Abstract: 本发明公开了一种交联型阴离子膜、制备方法及应用,采用含有大量亲水基团的碳量子点作为无机填充材料,以聚砜为聚合物膜基质,将交联改性与有机‑无机改性结合,制备碳量子点掺杂改性的交联型阴离子交换膜,通过改变亲水性碳量子点的含量,优化阴离子交换膜的亲水/疏水微相分离结构,从而提升膜的离子传导性能。
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公开(公告)号:CN111905575A
公开(公告)日:2020-11-10
申请号:CN202010448954.4
申请日:2019-10-14
Applicant: 淮阴师范学院
Abstract: 本发明公开了一种油水分离膜的制备方法,将纳米颗粒的表面负载单分散的亲水性纳米粒子以获得超亲水、微纳结构的纳米复合材料。将纳米复合材料分散在聚丙烯酰胺和甲基纤维素混合水溶液中,强烈搅拌后得到制膜液。将圆片状多孔支撑体经水浸润后置于水平表面,再将一定体积的制膜液缓慢、均匀的滴涂在支撑体表面,经干燥和烧结后获得具有超亲水/水下超疏油的微滤膜层。
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公开(公告)号:CN106902638B
公开(公告)日:2019-07-19
申请号:CN201710239020.8
申请日:2017-04-13
Applicant: 淮阴师范学院
IPC: B01D61/14 , B01D67/00 , B01D69/02 , B01D69/12 , B01D71/34 , B01J31/06 , C02F1/30 , C02F1/44 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种凹凸棒石‑类石墨相氮化碳‑聚偏氟乙烯纳米复合超滤膜及其制备方法。本发明通过将凹凸棒石‑类石墨相氮化碳复合材料同时引入到聚偏氟乙烯中空纤维超滤膜本体以及膜内、外表面,既可以利用凹凸棒石独特的纳米纤维结构与聚偏氟乙烯形成的三维网状结构从而有效改善纯聚偏氟乙烯超滤膜的结构和强度,增强膜压密性能,又利用凹凸棒石的高亲水性提高膜的渗透性与亲水性,同时更为重要的是能利用处于超滤膜内、外表面和本体的类石墨相氮化碳的光催化性能,实现膜抗污染及自清洁,提升膜分离过程的经济性。
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公开(公告)号:CN108993171A
公开(公告)日:2018-12-14
申请号:CN201810768133.1
申请日:2017-04-13
Applicant: 淮阴师范学院
Abstract: 本发明涉及凹凸棒石在提高聚偏氟乙烯超滤膜过滤通量中的应用,属于膜分离材料技术领域。本发明中,利用凹凸棒石优异的载体性能,通过化学键合作用将类石墨相氮化碳分散固载在凹凸棒石表面上,避免了类石墨相氮化碳的团聚及难分离等不足,而且均匀分散固载在凹凸棒石表面的类石墨相氮化碳具有光催化性能,处于超滤膜表面和本体的类石墨相氮化碳使所制膜具有光催化性能,实现光催化过程与膜分离的耦合,使膜具有抗污染及自清洁性能,提升膜分离过程的经济性。
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公开(公告)号:CN102179184B
公开(公告)日:2013-03-27
申请号:CN201110094814.2
申请日:2011-04-15
Applicant: 淮阴师范学院
Abstract: 本发明公开了以凹凸棒石纳米纤维为分离层的陶瓷微滤膜的制备方法,其特征在于该制备方法包括以下步骤:A、将凹凸棒石纳米纤维分散于去离子水中,加入分散剂、增稠剂、消泡剂制成制膜液;B、在多孔支撑体上涂膜,湿膜晾干并干燥;C、再温度400~800oC焙烧1~6小时,自然降温,得到双层结构陶瓷微滤膜。本发明的陶瓷微滤膜的分离层由凹凸棒石纳米纤维构成,在形成筛孔结构时,凹凸棒石纳米纤维将大孔分割成小孔形成连通的孔道,充分的发挥了凹凸棒石独特的纳米纤维结构,提供了较大的总孔隙率和流通孔道,在获得高选择性的同时维持高渗透通量。
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公开(公告)号:CN102977256A
公开(公告)日:2013-03-20
申请号:CN201210515874.1
申请日:2012-12-05
Applicant: 淮阴师范学院
IPC: C08F220/18 , C08F212/08 , C08F212/36 , C08F2/44 , C08K9/06 , C08K3/34 , C08L33/10
Abstract: 本发明涉及一种利用丙烯酸酯类单体和凹凸棒土复合而成有机-无机复合吸油材料及其制备方法。以按重量份计的如下组分作为原料:丙烯酸酯50~60份,苯乙烯35~50份,引发剂0.5~2份,交联剂0.2~1份,分散剂1~5份,凹凸棒土1~10份。制备方法是:以聚乙烯醇水溶液为反应体系,在惰性气体的保护下,加入由甲基丙烯酸丁酯、苯乙烯、引发剂、交联剂、凹凸棒土混合均匀的混合液,反应后洗涤,即得。该有机-无机复合吸油材料与传统吸油材料相比,该复合吸油材料具有高的吸油倍率、保油率和重复吸油次数,将在环保方面有潜在的应用前景。
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公开(公告)号:CN115007000B
公开(公告)日:2023-08-18
申请号:CN202111624491.3
申请日:2021-12-28
Applicant: 淮阴师范学院
Abstract: 本发明提出了一种改性凹凸棒石聚乳酸分离膜、制备方法以及用途,以凹凸棒石作为多反应位点改性载体与聚乳酸膜复合改性的理念。混合致孔剂PEG 4000和PVP K30使凹凸棒石复合聚乳酸膜的水通量是纯聚乳酸膜的2倍。通过共沉淀法,借助多巴胺的粘附性和强还原性将纳米银负载在凹凸棒石的孔道表面和内部,得到防污、抗菌一体化的生物基聚合物与天然矿物结合的分离膜。聚乳酸/凹凸棒石/银纳米复合膜的通量恢复率由40.99%上升到89.41%,复合膜的抑菌率达到98.0%。
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公开(公告)号:CN108993170B
公开(公告)日:2021-04-09
申请号:CN201810768071.4
申请日:2017-04-13
Applicant: 淮阴师范学院
Abstract: 本发明公开了一种聚偏氟乙烯平板超滤膜的制备方法。本方法是采用PVDF铸膜液,以凹凸棒石‑类石墨相氮化碳复合材料水悬浮液为凝固浴,采用浸没沉淀相转化制成平板膜。本发明利用凹凸棒石独特的纳米纤维结构与聚偏氟乙烯形成的三维网状结构从而有效改善纯聚偏氟乙烯超滤膜的结构和强度,增强膜压密性能,同时更为重要的是能利用处于超滤膜表面和本体的类石墨相氮化碳的光催化性能,实现膜抗污染及自清洁,提升膜分离过程的经济性。
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