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公开(公告)号:CN116550165B
公开(公告)日:2025-05-02
申请号:CN202310685206.1
申请日:2023-06-09
Applicant: 上海工程技术大学
Abstract: 本发明公开了一种用于废水脱氨的混合基质聚丙烯中空纤维膜的制备方法及应用,该制备方法首先制备了气体运输介质纳米硫酸钡无机粒子,然后将无机粒子、含氟聚合物和聚丙烯原料熔融共混制出中空纤维纺丝母粒,使用螺杆挤出机配合中空喷丝头将纺丝原料挤出并牵伸,制备出含有无机功能材料和有机含氟材料的混合基质聚丙烯中空纤维膜,用于水处理领域的脱气或曝气用途,本发明制备的混合基质聚丙烯中空纤维膜提高了气体分离效率和膜孔耐污染性能,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN117619160A
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202211038648.9
申请日:2022-08-26
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中石化(北京)化工研究院有限公司 , 上海工程技术大学
Abstract: 本发明涉及膜分离材料技术领域,具体地,涉及一种制备中空纤维复合膜的方法和中空纤维复合膜。所述方法包括:(1)提供含有聚乙烯、亲水添加剂、致孔剂和稀释剂的铸膜液;(2)采用同心圆复合纺丝的方式,使铸膜液结合在管状的增强体外表面。采用该方法能够有效改善聚乙烯中空纤维复合膜的亲水性,并且使其力学性能得到提高,从而使得获得的中空纤维复合膜能够满足膜生物反应器系统等应用场景的需要。
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公开(公告)号:CN115337798B
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202210836241.4
申请日:2022-07-15
Applicant: 上海工程技术大学
Abstract: 本发明公开了一种具有稳定晶型的大孔径PVDF中空纤维膜及其制备方法,制备方法为:以聚偏氟乙烯为基质相,可溶性聚合物和不溶性聚合物为杂化致孔剂,通过熔融纺丝的方法制得初生中空纤维膜;然后对初生膜进行后处理,通过冷拉‑热拉方法使PVDF中α球晶转变为均匀且稳定的β晶相并形成独特的微裂纹孔结构;再将拉伸后的中空纤维膜放入清水中浸泡,使可溶性致孔剂溶出,形成溶出孔,从而形成稳定的双重孔结构。该方法未添加任何有机溶剂和蚀刻液,采用晶相转变配合物理拉伸得到中空纤维膜,避免了PVDF纺丝制膜过程中有机废水的排放,该方法稳定可行且绿色环保,无环境污染,制备的中空(56)对比文件Harish Ravishankar .Felicity Roddick.Veeriah Jegatheesan.Preparation,characterisation and critical fluxdetermination of graphene oxide blendedpolysulfone (PSf) membranes in an MBRsystem《.Journal of EnvironmentalManagement》.2018,第213卷第168-179页.冀大伟.熔融纺丝—热拉伸法PVDF中空纤维膜结构设计与性能优化《.中国博士学位论文全文数据库》.2022,(第1期),第B016-56页.杜春慧.“熔纺-拉伸”法制备聚偏氟乙烯中空纤维微孔膜的结构控制与性能研究《.中国博士学位论文全文数据库》.2006,(第7期),第C028-2页.Wenying Shi .Tengfei Li .XiaohongQin.An attempt to enhance water flux of hollow fiber polyamide compositenanofiltration membrane by theincorporation of hydrophilic andcompatible PPTA/PSF microparticles.《Separation and Purification Technology》.2021,(第280期),第1-18页.
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公开(公告)号:CN117427493A
公开(公告)日:2024-01-23
申请号:CN202311626419.3
申请日:2023-11-30
Applicant: 上海工程技术大学 , 中化高性能纤维材料有限公司
Abstract: 本发明公开了一种耐温、耐酸碱、耐溶剂的PPTA/聚电解质复合纳滤膜的制备方法,首先制备聚阳离子溶液和聚阴离子溶液;再将PPTA超滤基膜浸渍在聚阳离子溶液或聚阴离子溶液的一个中,然后再浸渍在另一个中,构成一个原位聚合循环过程;然后重复原位聚合循环过程n/2次,将PPTA超滤基膜交替间隔浸渍于聚阳离子溶液和聚阴离子溶液中,得到初生PPTA/聚电解质复合纳滤膜,再将其浸渍在盐溶液中进行盐处理和热处理,取出后浸没在去离子水中静置,得到PPTA/聚电解质复合纳滤膜。本发明首次采用LBL实现对膜结构与性能的精准调控,将多层聚电解质层定向构筑在PPTA超滤基膜表面,制得高通量、高截留、长周期、耐温、耐酸碱、耐溶剂的PPTA/聚电解质复合纳滤膜。
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公开(公告)号:CN115976670A
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN202211494843.2
申请日:2022-11-26
Applicant: 上海工程技术大学
Abstract: 本发明公开了一种熔纺聚乳酸抗菌纤维及其制备方法,制备方法包括:1、将聚乳酸颗粒和百里酚粉体分别干燥,并按质量分数分别称量;2、混合挤出:将称量好的聚乳酸颗粒与百里酚粉体分别加入螺杆挤出机中熔融共混,经水浴冷却后固化成丝条;3、将固化后的丝条喂入造粒机,切成母粒,并将母粒置于鼓风干燥箱中按温度梯度干燥12~24h;4、将干燥好的母粒喂入单螺杆挤出机中,从喷丝头喷出后经一定高度的空气浴,经一对热牵伸辊牵伸后卷绕,获得拉伸变形的聚乳酸抗菌纤维。该方法有效解决了现有聚乳酸抗菌长丝柔性较差的技术缺陷。
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公开(公告)号:CN115532080A
公开(公告)日:2022-12-30
申请号:CN202211024551.2
申请日:2022-08-25
Applicant: 上海工程技术大学
Abstract: 本发明公开了一种耐溶剂型PPTA/MOFs复合纳滤膜的制备方法,首先制得耐溶剂PPTA多孔基膜,再通过浸泡‑喷涂相结合的方式将MOFs/水相单体均匀沉积在PPTA多孔基膜表面,然后浸入油相单体溶液中进行界面聚合反应形成致密分离层,再进行热处理形成稳定的网络状分布致密分离层结构,得到PPTA/MOFs复合纳滤膜。本发明将MOFs引入PPTA纳滤膜的制备过程中,可有效调控界面聚合过程中水相单体与油相单体的反应‑扩散速率,制得不同结构的表面交联致密分离层,可在保持高分离精度的同时有效提高纳滤膜的有机溶剂渗透性能,同时MOFs的孔道可增加膜的传质通道,从而进一步提高复合纳滤膜的渗透通量。
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公开(公告)号:CN115532077A
公开(公告)日:2022-12-30
申请号:CN202211024487.8
申请日:2022-08-25
Applicant: 上海工程技术大学
Abstract: 本发明公开了一种同质纤维增强型PPTA中空纤维纳滤膜的制备方法,首先制得PPTA中空编织管,再通过共挤出复合纺丝工艺,将PPTA铸膜液均匀涂覆在PPTA中空编织管的表面,形成基膜;再将导电高分子单体采用化学气相沉积法原位聚合在基膜表面,形成层状的导电疏松致密层;再进行热处理提高导电疏松致密层的交联结构稳定性,得到同质纤维增强型PPTA中空纤维纳滤膜。本发明采用化学气相沉积法在基膜表面构建具有导电性的疏松致密层,可通过调节原位聚合过程中氧化剂浓度、反应时间、热处理温度等条件,精确控制所得导电疏松致密层的表面结构、厚度、带电荷量等,构建获得不同结构的导电疏松致密层,进而实现在保持较高截留效率的同时,获得更优的渗透通量。
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公开(公告)号:CN115453666A
公开(公告)日:2022-12-09
申请号:CN202211149638.2
申请日:2022-09-21
Applicant: 上海工程技术大学
IPC: G02B1/00
Abstract: 本发明公开了一种颜色易调控的全光谱色光子晶体薄膜及其制备方法,包括:S1,分别制备粒径在150‑450nm范围内且粒径不同的两种SiO2纳米微球的悬浮液;S2,将两种粒径SiO2纳米微球的悬浮液分别离心、沉淀、洗涤和冷干,得到两种粒径的白色SiO2纳米微球粉末;S3,将S2得到纳米微球粉末分别加入无水乙醇中,超声分散,得到两种粒径、浓度均为10‑20mg/ml的SiO2纳米微球悬浮液;S4:将S3得到两种悬浮液以不同质量比混合,得到混合悬浮液;S5:将混合悬浮液置于玻璃培养皿中,干燥至无水乙醇溶剂完全挥发,在玻璃培养皿基材上自组装形成相应颜色的光子晶体薄膜。该法方便、高效、颜色易调控。
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公开(公告)号:CN115337790A
公开(公告)日:2022-11-15
申请号:CN202210837068.X
申请日:2022-07-15
Applicant: 上海工程技术大学
Abstract: 本发明公开了一种超亲水聚醚砜分离膜的制备方法及其制备的超亲水聚醚砜分离膜,所述制备方法采用非溶剂致相分离法制备聚醚砜分离膜,对所述聚醚砜分离膜进行低温等离子体预处理,在聚醚砜分子表面嵌入多种分子链段,再将得到的等离子体预处理聚醚砜膜浸入多巴类化合物水溶液中浸泡,利用多巴类化合物的氧化、自聚、交联、黏附的特征进行表面改性,制备得到超亲水聚醚砜分离膜。通过改变溶剂、致孔剂的质量分数和凝固浴的组成能制备具有不同孔结构的聚醚砜分离膜,利用该方法形成的超亲水聚醚砜分离膜表面具有持久的超亲水性能和较低的蛋白截留率。
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公开(公告)号:CN114432897A
公开(公告)日:2022-05-06
申请号:CN202210053742.5
申请日:2022-01-18
Applicant: 上海工程技术大学
Abstract: 本发明公开了一种超疏水透湿纳米纤维膜及其制备方法和应用,属于纳米材料技术领域。包括:配制疏水SiO2和全氟烷基乙基甲基丙烯酸酯的PAN溶液作为纺丝液,采用液喷纺丝工艺通过高速气流直接吹喷纺丝液沉积在接收网上,形成三维堆砌多孔结构的纳米纤维膜,再通过热处理增加纤维膜的力学强度,使其具有接触角超150°的超疏水特性且透湿率超过12kg/m2/d,可用于制作户外服装、鞋套和袖套等服用产品。本发明采用液喷纺丝技术无需高压电场牵伸纤维,同轴纺丝针之间无影响,且距离越近越容易最大化利用高压气流动能,增加生产效率,从而更有利于实现纳米纤维膜的规模化生产。
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