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公开(公告)号:CN110052184A
公开(公告)日:2019-07-26
申请号:CN201910303993.2
申请日:2019-04-16
Applicant: 暨南大学
Abstract: 本发明公开了一种气液界面制备MOF膜的方法。具体步骤是:(1)将有机配体和金属盐溶于水中,制得前体溶液;(2)将前体溶液填充到超滤膜或其组件内部,使其内侧与前体溶液接触,外侧暴露于空气中,20~80℃热处理2~24h后,前体溶液在气液界面处的超滤膜或其组件上结晶形成MOF膜;或者将前体溶液置于开口容器中,20~80℃热处理2~24h后,在前体溶液表面结晶形成MOF膜;然后进行清洗,干燥,制得MOF膜材料。制得的MOF膜在分子分离中展现出极高的筛分性能,在气体分离和液体筛分等领域具有优异的性能。
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公开(公告)号:CN109876666A
公开(公告)日:2019-06-14
申请号:CN201910205952.X
申请日:2019-03-19
Applicant: 暨南大学
IPC: B01D61/02 , B01D67/00 , B01D69/12 , B01D71/02 , B01D71/16 , B01D71/28 , B01D71/34 , B01D71/42 , B01D71/56 , B01D71/68
Abstract: 本发明属于膜的制备技术领域,公开了一种聚酰胺-氧化石墨烯(PA-GO)复合膜及其制备方法和应用。本发明基于氧化石墨烯(GO)本身缺陷处的含氧基团较多,且含氧基团对间苯二胺(MPD)的具有优异的吸附性,进而促使MPD和均苯三甲酰氯(TMC)的聚合反应可选择性发生在GO膜的无选择性缺陷处,从而缩小膜的较大的传质通道,获得高脱盐性能的PA-GO反渗透膜。所制备的膜在保持高通量的同时,对NaCl的截留率高达99.25%。并且该膜展现出极高的长时间运行稳定性、高化学稳定性和优异的抗污染性。因此该膜将会在反渗透水处理的应用中具有极好的产业化前景。
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公开(公告)号:CN110052185A
公开(公告)日:2019-07-26
申请号:CN201910302721.0
申请日:2019-04-16
Applicant: 暨南大学
Abstract: 本发明公开了一种基于多巴胺UiO-66膜的改性方法。该方法将多孔基底用固定架垂直浸泡于由氯化锆、对苯二甲酸溶解于N,N-二甲基甲酰胺所配置的前体溶液中,在恒温条件下热处理48-96h;超声处理3~30s,获得带有晶种的基底;将沉积有晶种的基底按上述同样的方式再热处理至少两次,直至获得连续的UiO-66膜;将制得膜经首次浸泡和再次浸泡获得接枝了聚多巴胺的UiO-66膜,所述两次浸泡用的多巴胺溶液浓度相同,在6.54~26.1mmol/L范围内优选,浸泡时间在6~12h范围内优选。本发明所提供的改性方法简便、高效、易操作,改性UiO-66膜的选择性和通量都获得了极大提升;在MOF膜的生产和气体分离膜的应用中具有环境友好、节能等特点,在CO2的捕集应用中展现出极高的工业化应用前景。
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公开(公告)号:CN109847718A
公开(公告)日:2019-06-07
申请号:CN201811607829.2
申请日:2018-12-27
Applicant: 暨南大学
Abstract: 本发明涉及一种包裹水合氧化锆的海藻酸锶凝胶珠产品及其吸附应用。将水合氧化锆分散液与海藻酸钠水溶液,按一定体积比混合,滴入到锶盐溶液中,搅拌,形成凝胶珠,水洗去除过量的锶离子,得到粒径为0.1~5mm的水合氧化锆/海藻酸锶复合凝胶珠。该凝胶珠可以用于吸附去除水中的阴离子污染物。复合凝胶珠对磷酸盐,氟化物,砷酸盐微污染水的Langmuir饱和吸附量分别可达53mg/g,36mg/g,61mg/g。本发明在确保水合氧化锆高吸附活性的同时,可以解决水合氧化锆的分离难题,在水质净化领域具有一定的潜在应用价值。
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公开(公告)号:CN109621913A
公开(公告)日:2019-04-16
申请号:CN201811607886.0
申请日:2018-12-27
Applicant: 暨南大学
IPC: B01J20/24 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/14 , C02F101/20
CPC classification number: B01J20/24 , B01J20/0259 , B01J2220/4881 , C02F1/288 , C02F2101/14 , C02F2101/20
Abstract: 本发明公开了一种生物壳负载羟基磷灰石复合材料及其制备方法和应用,属于水处理吸附材料领域。本发明将壳材料浸泡在磷酸盐的水溶液中,室温至煮沸条件下反应,得到负载羟基磷灰石有序纳米阵列的生物壳纳米材料。采用本发明制备的生物壳负载纳米羟基磷灰石复合材料主要具有如下优点:(1)生物壳表面生长的羟基磷灰石为垂直生物壳表面的有序纳米棒阵列,吸附活性强;(2)羟基磷灰石依附的生物壳为毫米级大块材料,不易流失,使用方便;(3)使用天然原材料,绿色无污染。本发明公开的生物壳负载纳米羟基磷灰石复合材料可以作为高效净水材料去除饮水中的氟离子、重金属离子等污染物。
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