-
公开(公告)号:CN107890686A
公开(公告)日:2018-04-10
申请号:CN201711277970.6
申请日:2017-12-06
Applicant: 大连理工大学
CPC classification number: B01D9/005 , B01D9/0059 , B01D9/0063 , B01D61/362 , B01D61/58 , B01D2009/0086 , B01D2311/25 , B01D2311/26
Abstract: 本发明提供了一种双单元耦合循环的高效膜溶析结晶方法,属于结晶工程技术领域。待原料液加入料液罐中,溶析剂加入储罐中,开始运行溶析剂循环至系统稳定后,开启原料罐的蠕动泵,使溶析剂和原料液在膜组件内充分接触产生晶体产品,携带晶体的混合液流入过滤干燥装置后形成固体和母液。母液经渗透蒸发膜组件分离出纯溶剂、溶质和纯溶析剂,回收溶剂溶质,纯溶析剂返回溶析剂储罐中进行二次利用。通过对膜及操作条件的控制来系统地调控溶析剂的加入量,和渗透蒸发过程,在得到理想的晶体产品的前提下进一步提高耦合过程的效率、环保性和绿色化,降低成本,增加晶体产品的回收率和产率。
-
公开(公告)号:CN106964262A
公开(公告)日:2017-07-21
申请号:CN201710239100.3
申请日:2017-04-13
Applicant: 东华大学
CPC classification number: B01D69/12 , B01D61/362 , B01D67/0079 , B01D69/125 , B01D2323/39
Abstract: 本发明提供了一种纳米纤维基渗透汽化复合膜及其制备方法。所述的纳米纤维基渗透汽化复合膜,其特征在于,包含基层、中间过渡层和表层,基层为纳米纤维多孔支撑层,中间过渡层为改性氧化石墨烯层,表层为界面聚合活性分离层。本发明以简单改性的、厚度可控的、柔性氧化石墨烯超薄皮层作为中间过渡层,能够快速、精确地通过控制界面聚合优化调控复合膜表面功能阻隔层的厚度、均匀性以及致密分离层与中间过渡层的界面作用力,从而强化复合膜的渗透汽化分离性能。
-
公开(公告)号:CN104797326B
公开(公告)日:2017-03-22
申请号:CN201380060680.X
申请日:2013-11-22
Applicant: 联邦科学和工业研究组织
CPC classification number: B01D53/1425 , B01D53/1456 , B01D53/268 , B01D61/362 , B01D2257/104 , B01D2257/302 , B01D2257/304 , B01D2257/404 , B01D2257/502 , B01D2257/504 , B01D2257/7022 , B01D2257/7025 , Y02C20/20
Abstract: 本文公开了一种用于从富气体液体汽提气体的工艺和设备。所述设备包括解吸单元(10),所述解吸单元(10)用于从所述富气体液体解吸气体以形成包括所述气体和蒸气的第一产物流所述解吸单元(10)包括富气体液体入口(25)、第一产物流出口以及第二产物流出口。所述设备还包括膜冷凝器(22)和/或膜(蒸发器17)中的至少一个。所述膜冷凝器(22)包括可透蒸气的膜界面(26),蒸气穿过所述膜界面(26)从所述第一产物流转移至富气体液体流,并且所述膜蒸发器(17)包括可透蒸气的膜界面(18),蒸气穿过所述膜界面(18)转移以从所述第二产物流(14)分离蒸气部分;以及用于蒸气减少的第二产物流的出口。(13),以及包括贫气体液体的第二产物流(14)。
-
公开(公告)号:CN104220150B
公开(公告)日:2017-03-22
申请号:CN201280068077.1
申请日:2012-11-28
Applicant: 康宁股份有限公司 , 埃克森美孚研究和工程公司
CPC classification number: B01D61/366 , B01D61/362 , B01D63/066 , B01D71/52 , B01D71/60 , B01D71/80 , B01D2313/10 , B01D2313/21 , F02M27/00
Abstract: 一种渗透蒸发元件,包括具有由沿整料的轴向长度延伸的多孔通道壁隔开的平行通道阵列的陶瓷整料和沿整料的轴向长度涂覆第一多个多孔通道壁的功能性膜。功能性膜用于将流体分离成保留部分和渗透部分。由功能性膜涂覆的多孔通道壁限定多个离散贯穿段,其中每个离散贯穿段由多个未涂覆的多孔通道壁彼此间隔开。进入离散贯穿段的流体分离成大部分穿过离散贯穿段流出的保留部分和径向向外穿过未涂覆的多孔通道壁并穿过整料皮流出陶瓷整料的渗透部分。
-
公开(公告)号:CN106268372A
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201610916063.0
申请日:2016-10-20
Applicant: 合肥创想能源环境科技有限公司
CPC classification number: B01D71/54 , B01D61/362 , B01D67/0011
Abstract: 本发明公开一种聚氨酯渗透汽化膜的制备方法,包括以下步骤:将聚氨酯、溶剂、聚四氟乙烯、交联剂、催化剂混合,搅拌30-60min,超声分散并静置脱泡,得铸膜液;将铸膜液铸膜液倒在玻璃板上,使其延展成薄膜,放置2-3h使其交联完全,交联后的膜置于聚乙烯吡咯烷酮溶液中浸泡1-2h;浸泡后的膜放入60-70℃的真空干燥箱中4-8h,得渗透汽化膜;本发明制备的渗透汽化膜具有较高的渗透通量,在长时间运行下比较稳定,未发生溶胀现象;同时本发明的制备方法简单,工艺条件温和,制备成本较低。
-
公开(公告)号:CN106268332A
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201610758469.0
申请日:2016-08-30
Applicant: 淮阴师范学院
CPC classification number: B01D61/362 , B01D67/0079 , B01D69/02 , B01D69/12 , B01D71/02 , B01D71/38 , B01D2325/22 , B01D2325/24 , B01D2325/30 , B01D2325/36 , C08J5/18 , C08J2329/04 , C08K3/28 , C08L29/04
Abstract: 本发明公开了一种聚乙烯醇/石墨相氮化碳渗透汽化杂化膜的制备方法,采用石墨相氮化碳g-C3N4)为二维纳米骨架填充剂,通过氨水水热改性赋予g-C3N4功能化基团(M-g-C3N4);将M-g-C3N4均匀分散到聚乙烯醇(PVA)溶液中超声共混形成铸膜液,静置脱泡;将脱泡后的铸膜液涂敷在光滑洁净的超滤底膜上;通过干燥、加热、交联后处理工艺,形成有机/无机杂化膜。本发明将改性石墨相氮化碳(M-g-C3N4)填充到PVA致密分离层中,增强膜的力学强度和热、化学稳定性,解决PVA渗透汽化膜选择性和渗透性的“Trade-off”效应,促进 PVA渗透汽化膜在有机溶媒脱水领域的高效规模化应用。在90wt.%乙醇-水评价体系中,M-g-C3N4质量含量为5%的膜总通量达到2000 g/(m2 h),分离因子达到300左右。
-
公开(公告)号:CN103501879B
公开(公告)日:2016-12-07
申请号:CN201280020555.1
申请日:2012-04-12
Applicant: 日本碍子株式会社
IPC: B01D65/02
CPC classification number: B01D65/02 , B01D61/362 , B01D63/066 , B01D71/02 , B01D2321/10 , B01D2321/16 , B01D2321/18
Abstract: 提供一种能够缩短陶瓷过滤器的清洗所需的操作时间的陶瓷过滤器的清洗方法。该陶瓷过滤器的清洗方法通过一边将清洗用介质供给至清洗前的陶瓷过滤器的一次侧空间,一边对清洗前的陶瓷过滤器的二次侧空间减压,从而使清洗用介质通过清洗前的陶瓷过滤器,对清洗前的陶瓷过滤器进行清洗。
-
公开(公告)号:CN106029212A
公开(公告)日:2016-10-12
申请号:CN201580009163.9
申请日:2015-02-27
Applicant: 日本碍子株式会社
CPC classification number: B01D63/066 , B01D46/2429 , B01D46/247 , B01D53/228 , B01D61/362 , B01D63/061 , B01D67/0046 , B01D69/12 , B01D71/021 , B01D71/024 , B01D2325/20
Abstract: 整体型分离膜结构体(100)包括:支撑体(211)和分离膜(300)。支撑体(211)由多孔质材料构成,且形成有多个贯通孔(TH1)。分离膜(300)在多个第一贯通孔(TH1)的内侧形成为筒状,用于渗透汽化法或蒸汽渗透法。支撑体(211)中的氦气的渗透阻力低于8.3×107Pa·sec/m2。
-
公开(公告)号:CN106000119A
公开(公告)日:2016-10-12
申请号:CN201610397035.2
申请日:2016-06-06
Applicant: 西北大学
CPC classification number: B01D69/12 , B01D61/362 , B01D67/0079 , B01D71/52
Abstract: 一种活性炭填充的聚乙二醇脱硫复合膜及其制备方法,将聚乙二醇溶于乙醇与水的混合溶液中,搅拌均匀后,加入活性炭粉,搅拌使分散均匀,然后加入交联剂和催化剂,混合均匀后,静止脱泡得到铸膜液,将铸膜液倾倒在聚偏氟乙烯底膜上刮膜,待溶剂挥发后,进行交联,制得活性炭填充的聚乙二醇脱硫复合膜;其中,聚乙二醇和交联剂的质量比为(10‑20):1,聚乙二醇和催化剂质量比为(30‑35):1,活性炭粉的质量为聚乙二醇质量的5‑30%。本发明所得到的活性炭填充复合膜,流程简单,操作方便,膜的渗透通量和选择性均得到提高,只要工艺条件合适,就可以实现更优的膜机械性能和分离性能,从而实现工业化的应用。
-
公开(公告)号:CN105683092A
公开(公告)日:2016-06-15
申请号:CN201480055455.1
申请日:2014-09-04
CPC classification number: C02F1/448 , B01D61/025 , B01D61/362 , B01D61/58 , C02F1/441 , C02F2101/34
Abstract: 本发明涉及一种用于对含有IPA的废水进行IPA的浓缩及废水处理的复合膜分离方法,更具体涉及将渗透蒸发膜分离工序和反渗透膜分离工序结合起来,能够从含有IPA的废水中分离及浓缩IPA并且同时处理废水的复合膜分离方法。根据本发明的复合膜分离方法,能够从IPA清洗废水中选择性地分离IPA,将其浓缩至30重量%以上来回收再用,并且,能够将0.5重量%以下的低浓度的IPA清洗废水不进行其它稀释而在已有的废水处理厂直接进行处理。
-
-
-
-
-
-
-
-
-