-
公开(公告)号:CN119488814A
公开(公告)日:2025-02-21
申请号:CN202411937586.4
申请日:2024-12-26
Applicant: 大连理工大学盘锦产业技术研究院 , 大连理工大学
Abstract: 本发明设计一种石墨炔分离膜的高效制备方法,属于膜分离技术领域。一种石墨炔分离膜的高效制备方法,包括以下步骤:将附着在金属基体表面的石墨炔膜完全浸入铸膜液中,超声波处理使铸膜液均匀在石墨炔膜上铺展,取出后将其浸入去离子水中使铸膜液发生相转化,形成一层保护膜,采用高湿度干燥法对其进行干燥处理得到待脱除基体的石墨炔膜;经过电化学鼓泡法剥离、清洗和干燥处理后,石墨炔膜成功从金属基体表面快速、完整地转移至有机聚合物膜表面,直接制备出石墨炔分离膜。本发明工艺条件温和,操作快捷简便,制备周期短,效率高,对环境友好,使用的材料可回收重复利用。
-
公开(公告)号:CN116654927A
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN202310636724.4
申请日:2023-05-31
Applicant: 大连理工大学
IPC: C01B32/324 , C01B32/336
Abstract: 本发明涉及一种氮掺杂介孔炭的制备方法,涉及材料科学和纳米技术领域。一种氮掺杂介孔炭的制备方法,将碳源原料超细粉末与粘结剂,废咖啡粉,模板剂和氮源混合均匀后加入润湿剂,得泥料;将泥料依次进行练泥,密封陈化,成型,干燥,炭化;将炭化所得炭化料置于一定浓度的氮源溶液中浸渍处理,干燥后进行物理活化。本发明方法制备的氮掺杂介孔碳具有大的比表面积,高的介孔孔隙率和高的氮掺杂量,在吸附、催化、电化学储能等领域具有广泛的应用前景。
-
公开(公告)号:CN116236923A
公开(公告)日:2023-06-09
申请号:CN202310291617.2
申请日:2023-03-23
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 本发明属于渗透汽化膜分离技术领域,具体涉及一种复合渗透汽化膜。一种复合渗透汽化膜,所述复合渗透汽化膜由多孔支撑膜和位于其上的连续膜层构成,其中连续膜层是由多羟基大环化合物和橡胶聚合物复合而成,多羟基大环化合物和橡胶态聚合物分子间通过弱氢键作用实现两种材料分子的联接,进而形成互传网络结构。本发明选用多羟基大环化合物,多羟基大环化合物具有大的疏水空腔和丰富的羟基基团,可以与香料组分形成氢键相互作用,降低了香料组分透过膜的传质阻力,有利于香料组分优先渗透通过膜,增强了膜对于香料组分的选择性分离性能。
-
公开(公告)号:CN114917774A
公开(公告)日:2022-08-19
申请号:CN202210495339.8
申请日:2022-05-07
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 本发明涉及一种聚丙烯腈基热交联膜的制备方法,属于膜分离技术领域。一种聚丙烯腈基热交联膜的制备方法,将聚丙烯腈基多孔膜于链段活化溶液中进行聚丙烯腈链段活化处理,将处理后的聚丙烯腈基多孔膜于碱液中进行超声处理,将经过超声处理后的多孔膜洗至中性后置于填充溶液中进行后填充,将经过后填充的聚丙烯腈多孔膜干燥后进行热氧化交联,得到保持膜孔结构的热交联膜。本发明提供的方法将羧酸基团添加到聚丙烯腈链段上,能够促进聚丙烯腈多孔膜热氧化过程中的环化与氧化反应,抑制聚丙烯腈多孔膜在热氧化交联过程中的孔结构塌缩,同时羧酸基团的加入促进了填充剂与膜孔壁的结合,使填充剂起到支撑膜孔的作用,减缓膜的致密化。
-
公开(公告)号:CN110550627B
公开(公告)日:2022-05-20
申请号:CN201910838776.3
申请日:2019-09-05
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 本发明涉及一种将石墨炔膜从金属催化剂基体表面转移直接制备石墨炔分离膜的方法,属于膜分离技术领域。一种将石墨炔膜从金属催化剂基体表面转移直接制备石墨炔分离膜的方法,将附着在金属催化剂基体表面的石墨炔膜与转移液接触,使转移液在石墨炔膜表面均匀铺展,获得分离膜中间体A;再使分离膜中间体A上的转移液发生相转化,形成聚合物膜,获得分离膜中间体B;去除分离膜中间体B上的金属催化剂基体,干燥,得石墨炔分离膜。本发明工艺条件温和,易于操作,产品尺寸可根据实际需要设定,制备成功率高;本发明制备的石墨炔分离膜可直接用于分离性能的测试,稳定性高,实用性强。
-
公开(公告)号:CN110711505A
公开(公告)日:2020-01-21
申请号:CN201910942231.7
申请日:2019-09-30
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 本发明涉及一种高渗透性热交联膜的制备方法,属于膜分离技术和新材料领域。一种高渗透性热交联膜的制备方法,将聚合物和共混添加剂溶于有机溶剂中配制铸膜液,通过相转化法制备多孔膜,再将所制备的多孔膜干燥后进行热交联,得高渗透性热交联膜,其中,所述共混添加剂为聚乙烯吡咯烷酮、聚乙二醇、聚甲基丙烯酸甲酯、聚乙烯醋酸酯、羧甲基纤维素、聚乙烯醇、聚氯乙烯、聚苯乙烯中的一种或它们的混合物。本发明所述方法加入的共混添加剂不仅可以在相转化过程中起到造孔的作用,而且在热交联的过程中添加剂能够分解,形成新的孔隙结构,弥补在热交联过程中因孔结构的融并和收缩所造成膜渗透能力的损失,提高热交联膜渗透性能。
-
公开(公告)号:CN110605030A
公开(公告)日:2019-12-24
申请号:CN201910900582.1
申请日:2019-09-23
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 本发明涉及一种保持膜孔结构的热交联膜的制备方法,属于膜分离技术和新材料领域。种保持膜孔结构的热交联膜的制备方法,将具有不对称结构的聚合物多孔膜于金属醇盐溶胶中进行浸渍交联,将经过浸渍交联的多孔膜干燥后进行热交联,得到保持膜孔结构的热交联膜,其中,所述多孔膜为具有不对称膜结构的微滤膜、超滤膜、纳滤膜或气体分离膜中的一种。本发明工艺简单,重复性好,效果明显,实用性强;通过本发明提供的方法,能够有效抑制不对称膜在热交联过程中的孔结构塌缩,使热交联膜保持海绵状孔和指状孔结构,表现出较高的渗透分离性能。
-
公开(公告)号:CN108939950A
公开(公告)日:2018-12-07
申请号:CN201810812334.7
申请日:2018-07-23
Applicant: 大连理工大学 , 烟台泰和新材料股份有限公司
CPC classification number: B01D71/56 , B01D67/0011 , B01D69/02 , B01D69/06 , B01D69/08 , B01D2325/025 , B01D2325/026
Abstract: 本发明涉及一种芳香族聚酰胺膜的制备方法,属于膜分离领域和新材料领域。一种芳香族聚酰胺膜的制备方法所述方法包括铸膜液的制备、芳香族聚酰胺膜制备的步骤,其中,所述铸膜液的制备步骤如下:将无机盐和有机溶剂进行混合,得到混合溶剂,然后向混合溶剂中加入芳香族聚酰胺,溶解搅拌均匀得到聚合物溶液;采用浊点滴定法向聚合物溶液中逐滴加入助溶剂,确定助溶剂的添加量在该聚合物溶液中的上限,并计算邻近比α=0.01~0.99时助溶剂占铸膜液的质量分数,根据计算所得值配置铸膜液。本发明提出的制备方法,工艺简单、易于操作,经过孔结构调控后的膜具有良好的渗透和分离性能,在膜分离和水处理领域具有良好的应用前景。
-
公开(公告)号:CN106310974B
公开(公告)日:2018-11-13
申请号:CN201610815366.3
申请日:2016-09-09
Applicant: 大连理工大学
IPC: B01D69/12 , B01D71/02 , B01D71/68 , B01D71/50 , B01D71/36 , B01D71/34 , B01D71/42 , B01D71/12 , B01D67/00 , B01D53/22
Abstract: 本发明涉及柔性自支撑炭分子筛@石墨烯复合膜及其制备方法。该复合膜是由石墨烯和炭分子筛交替组装形成,具有仿贝壳珍珠层结构;质地柔软,可以弯折,且可以不依赖任何固态支撑体。该复合膜是由氧化石墨烯和炭分子筛前体聚合物交替组装形成的炭分子筛前体聚合物@氧化石墨烯复合膜经过高温炭化制备。本发明解决了炭分子筛膜质脆易碎,必须依赖刚性多孔支撑体的缺点,同时也避免了氧化石墨烯膜稳定性差的不足。本发明工艺简单、适用范围广,所得炭分子筛@石墨烯复合膜化学性能稳定且具有优异的气体分离性能。
-
公开(公告)号:CN107551835A
公开(公告)日:2018-01-09
申请号:CN201710928825.3
申请日:2017-10-09
Abstract: 本发明涉及一种高通量氧化石墨烯/聚酰亚胺混合基质膜材料的制备方法,所述高通量氧化石墨烯/聚酰亚胺混合基质膜材料是通过原位法将氧化石墨烯引入到可发生热致重排反应的聚酰亚胺基体中先制得复合材料膜,再在惰性气氛下,于250~600℃处理至少0.1h所得;本发明所制备的混合基质气体分离膜材料具有渗透分离性能优异、化学结构稳定的特点,解决了现有聚合物分离膜材料分离性能受限、抗塑化能力差,耐温性差等不足的问题。
-
-
-
-
-
-
-
-
-