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公开(公告)号:CN106902650A
公开(公告)日:2017-06-30
申请号:CN201710239006.8
申请日:2017-04-13
Applicant: 淮阴师范学院
CPC classification number: B01D71/34 , B01D67/0079 , B01D69/02 , B01D69/06 , B01D71/02 , B01D2325/10 , C02F1/444
Abstract: 本发明公开了一种抗污染自清洁型聚偏氟乙烯平板超滤膜及其制备方法。以磷酸三乙酯为溶剂,将一定量的凹凸棒石‑类石墨相氮化碳复合材料颗粒超声分散在其中,加入聚偏氟乙烯和两亲性共聚物并剧烈机械搅拌至溶解,再加入致孔剂聚乙二醇并搅拌均匀,最后静置脱泡得铸膜液;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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公开(公告)号:CN104971632B
公开(公告)日:2017-04-12
申请号:CN201510456214.4
申请日:2015-07-29
Applicant: 淮阴师范学院
Abstract: 本发明公开了一种易清洗型聚偏氟乙烯超滤膜及其制备方法。以磷酸三乙酯为溶剂,将一定量的聚N‑异丙基丙烯酰胺改性过的凹凸棒石超声分散在其中,加入聚偏氟乙烯粉体并剧烈机械搅拌至溶解,再加入致孔剂聚乙二醇并搅拌均匀,最后静置脱泡得铸膜液;以水为凝固浴,采用浸没沉淀相转化法制成超滤膜。本发明的通过将聚N‑异丙基丙烯酰胺改性过的凹凸棒石引入聚偏氟乙烯超滤膜中,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,又利用凹凸棒石的高亲水性提高膜的渗透性与亲水性,同时也能兼具聚N‑异丙基丙烯酰胺的温敏性,实现抗污染性及易清洗性。
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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。
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公开(公告)号:CN104209018B
公开(公告)日:2016-06-29
申请号:CN201410439685.X
申请日:2014-09-01
Applicant: 淮阴师范学院
Abstract: 本发明公开了一种凹凸棒石/聚偏氟乙烯纳米复合超滤膜及其制备方法,包括以下步骤:选用磷酸三乙酯为溶剂,将一定量的纳米凹凸棒石加入其中,经过剧烈机械搅拌和超声处理均匀后,加入聚偏氟乙烯粉体搅拌溶解,再加入聚乙二醇搅拌均匀得铸膜液;以水为凝固浴,采用浸没沉淀相转化法制备凹凸棒石/聚偏氟乙烯纳米复合超滤膜。本发明的凹凸棒石/聚偏氟乙烯纳米复合超滤膜通过将纳米凹凸棒石引入聚偏氟乙烯超滤膜利用凹凸棒石独特的纳米纤维结构及其与聚偏氟乙烯形成的三维网状结构有效改善聚偏氟乙烯超滤膜的结构和强度;同时利用凹凸棒石高亲水特性提高聚偏氟乙烯超滤膜的渗透性、亲水性和抗污染能力。
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公开(公告)号:CN104128100B
公开(公告)日:2016-03-23
申请号:CN201410306931.4
申请日:2014-06-30
Applicant: 淮阴师范学院
Abstract: 发明涉及一种纳米凹凸棒石基中空纤维微滤膜及其制备方法,属于陶瓷膜领域。将溶剂、分散剂、聚合物聚醚砜搅拌均匀制得聚醚砜溶液,将纳米凹凸棒石加入分散好的聚醚砜溶液中制成铸膜液,室温下搅拌24h,静置脱泡24h,用氮气施压将铸膜液从纺丝头挤出,经过一段空气间隙后进入凝固浴固化成型,成型后的中空纤维微滤膜置于凝固浴中24h以使溶剂/非溶剂交换充分,自然晾干,设定升温速率以及烧结温度,得到纳米凹凸棒石基中空纤维微滤膜。
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公开(公告)号:CN104128100A
公开(公告)日:2014-11-05
申请号:CN201410306931.4
申请日:2014-06-30
Applicant: 淮阴师范学院
Abstract: 本发明涉及一种纳米凹凸棒石基中空纤维微滤膜及其制备方法,属于陶瓷膜领域。将溶剂、分散剂、聚合物聚醚砜搅拌均匀制得聚醚砜溶液,将纳米凹凸棒石加入分散好的聚醚砜溶液中制成铸膜液,室温下搅拌24h,静置脱泡24h,用氮气施压将铸膜液从纺丝头挤出,经过一段空气间隙后进入凝固浴固化成型,成型后的中空纤维微滤膜置于凝固浴中24h以使溶剂/非溶剂交换充分,自然晾干,设定升温速率以及烧结温度,得到纳米凹凸棒石基中空纤维微滤膜。
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公开(公告)号:CN1962044A
公开(公告)日:2007-05-16
申请号:CN200610096970.1
申请日:2006-10-21
Applicant: 淮阴师范学院
Abstract: 本发明公开了一种浸没式光催化陶瓷膜反应器,料液槽(1)通过蠕动泵(2)和进料阀(10)连接反应槽(3)的进料口(16),反应槽(3)的出料口(17)通过料液循环阀(11)连接料液槽(1)上,在反应槽(3)的封盖(5)上安装至少一个紫外光发生器(15)和至少一个陶瓷膜管(6),陶瓷膜管(6)的外壁涂覆由具有光催化作用的无机微孔材料如TiO2等构成的渗透膜(18),陶瓷膜管(6)连接密封式滤液接受器(8),密封式滤液接受器(8)上连接真空泵(9),密封式滤液接受器(8)上安装滤液出口阀(13)。本发明集成了光催化反应和浸没式陶瓷膜分离技术,装置简单,操作方便,使用范围及环境广泛,反应效率高。
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公开(公告)号:CN118105846A
公开(公告)日:2024-05-31
申请号:CN202410359157.7
申请日:2024-03-27
Applicant: 淮阴师范学院
Inventor: 毛恒洋 , 李子涵 , 赵丹 , 周守勇 , 闫硕 , 姜一鸣 , 邹修洋 , 李梅生 , 赵宜江 , 薛爱莲 , 章智洁 , 严玉波 , 贾明民 , 马忠 , 肖慧芳 , 范益群 , 钟璟 , 张平 , 马国超 , 张艳 , 彭文博 , 夏珊珊
Abstract: 本发明公开了一种疏水凹凸棒石陶瓷膜、制备方法及应用,所述陶瓷膜包括支撑层和分离层,所述分离层是由表面接枝有硅烷偶联剂的凹凸棒石所构成,该陶瓷膜在空气中和油下的水接触角均>150°,且能够用于W/O乳液分离,并在分离通量、截留率和通量恢复率方面表现出良好的性能。
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公开(公告)号:CN111905575B
公开(公告)日:2022-02-11
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:CN108993171B
公开(公告)日:2021-06-11
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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