一种三元陶瓷纳滤膜、制备方法及应用

    公开(公告)号:CN114917770A

    公开(公告)日:2022-08-19

    申请号:CN202210493248.0

    申请日:2022-05-07

    Applicant: 常州大学

    Abstract: 本发明属于无机膜材料制备技术领域,具体涉及一种三元陶瓷纳滤膜、制备方法及应用。三元陶瓷纳滤膜的制备方法包括,将钛前驱体、硅前驱体、锆前驱体、水、溶剂和催化剂混合后水解、聚合后得到SiO2‑TiO2‑ZrO2溶胶;将SiO2‑TiO2‑ZrO2溶胶与粒子混合均匀制得粒子悬浮液;将粒子悬浮液涂覆在支撑体上,干燥后在支撑体表面制得粒子层;将SiO2‑TiO2‑ZrO2溶胶涂覆在粒子层表面并煅烧,在粒子层表面制得三元陶瓷纳滤膜。本发明制得的三元陶瓷纳滤膜具有膜层完整无开裂、无缺陷、与支撑体紧密结合、高通量、高水热稳定性、可再生性好等优点。

    一种用于分离CO2/N2的有机硅膜的制备方法

    公开(公告)号:CN113648855B

    公开(公告)日:2022-08-02

    申请号:CN202110995764.9

    申请日:2021-08-27

    Applicant: 常州大学

    Abstract: 本发明属于膜材料制备领域,特别涉及一种用于分离CO2/N2的有机硅膜的制备方法。以1,2‑双(三乙氧基硅基)乙烷(BTESE)、1,2‑双(三乙氧基硅基)乙烯(BTESEthy)或1,2‑双(三乙氧基硅基)乙炔(BTESA)为有机硅源前驱体,通过溶胶‑凝胶法制备了具有不同桥联基团的有机硅膜。通过使用键长相似的乙烷、乙烯或乙炔桥详细研究了有机硅膜的微观结构与分离性能。实验结果表明,引入刚性较大的乙炔桥使得膜的微观结构更加疏松。BTESA膜具有更开放更易进入的孔结构适合于CO2/N2的分离。

    一种光学增透防雾薄膜的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN112110654B

    公开(公告)日:2022-07-05

    申请号:CN202011021403.6

    申请日:2020-09-25

    Applicant: 常州大学

    Abstract: 本发明属于光学材料领域,特别涉及一种光学增透防雾薄膜的制备方法及应用。制备方法步骤为:将烯丙基三乙氧基硅烷、正硅酸乙酯溶于无水乙醇中,加入蒸馏水,边搅拌边加入盐酸,制得有机硅聚合溶胶。用浓硫酸和双氧水的混合物对光学基片进行处理,然后超声清洗。用浸渍‑提拉法将清洗后的基片浸入有机硅聚合溶胶中,静置后将基片取出,N2氛围下烘干,制得有机硅光学薄膜。再将制得的薄膜浸泡在臭氧水溶液中,制得光学增透防雾薄膜。经过臭氧处理,增强了薄膜的亲水性,当雾滴接触到薄膜表面时会铺展形成均匀的水膜,避免了因雾滴而产生的光折射和反射,提高了基片的透光率。同时浸泡会使膜表面突出结构被刻蚀掉,膜表面粗糙度会有所降低。

    一种磺酸基官能化改性的芳香族桥架有机硅杂化膜的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN109925897A

    公开(公告)日:2019-06-25

    申请号:CN201910301859.9

    申请日:2019-04-16

    Applicant: 常州大学

    Abstract: 本发明公开了一种磺酸基官能化改性的芳香族桥架有机硅杂化膜的制备方法及应用。其中制备方法包括如下步骤:(1)将芳香族桥联有机硅前驱体放入含有氯磺酸的二氯甲烷溶液中进行低温磺化反应,反应完全后加入浓盐酸析出产品,得到磺酸基官能化的芳香族桥联有机硅前驱体。(2)将得到的磺酸基官能化的芳香族桥联有机硅前驱体溶于无水乙醇中,加入去离子水和盐酸搅拌进行水解聚合反应,最后制备成磺酸基官能化改性的芳香族桥架有机硅杂化膜。本发明提供的磺酸基官能化改性的芳香族桥架有机硅杂化膜具有良好的亲水性能,在膜分离过程中具有广泛的应用前景。

    一种金属改性氨基硅橡胶膜及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN119838439A

    公开(公告)日:2025-04-18

    申请号:CN202510195727.8

    申请日:2025-02-21

    Applicant: 常州大学

    Abstract: 本发明属于膜材料技术领域,具体涉及一种金属改性氨基硅橡胶膜及其制备方法和应用。将氨基硅橡胶溶于含有催化剂的溶剂中,加入交联剂,再加入金属盐溶液,搅拌进行交联聚合反应,制得金属改性氨基硅橡胶铸膜液;将该铸膜液稀释后作为分离层涂覆在PAN支撑体上,干燥后再进行热处理制得金属改性氨基硅橡胶膜。本发明以氨基硅橡胶为单体,通过金属对NH2‑PDMS进行改性,进一步提高膜的分离性能,优化了膜的孔道结构,使制得的金属改性氨基硅橡胶膜具有更疏松的网络结构,能够在不改变原膜网络结构的条件下兼顾提高膜的通量和对CO2/N2分离选择性,通过优化金属材料结构,获得具有最佳分离性能的复合膜,具有广阔的应用前景。

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