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公开(公告)号:CN119607898A
公开(公告)日:2025-03-14
申请号:CN202411915672.5
申请日:2024-12-24
Applicant: 江苏省宜兴非金属化工机械厂有限公司
IPC: B01D69/06 , B01D69/10 , B01D71/02 , B01D71/04 , B01D71/38 , B01D71/40 , B01D71/56 , B01J20/18 , B01J20/24 , B01J20/26 , B01J20/20 , C02F1/28 , C02F1/44 , B01D69/12
Abstract: 本发明公开了一种去除饮用自来水铁腥味的大通量高精度陶瓷平板膜及其制备方法,属于陶瓷平板膜技术领域。本发明的陶瓷平板膜包括支撑体、高精度过滤层、吸附层和填充吸附剂,制备方法:1)陶瓷平板膜泥坯体的制备;2)陶瓷平板膜支撑体的制备;3)浸涂法制备高精度过滤层;4)喷涂法制备吸附层:5)填充加强吸附剂及端头封装。本发明通过使用超细膜料制作高分离精度,保证出水质量同时,又降低了分体式过滤的运行成本,并制作了分子筛吸附膜以及增强填充吸附剂,有效吸附城市自来水中的铁离子;利用真空浸涂法配合一次烧结工艺可以节省工序、成品率高、膜层厚度、膜面均匀一致、基本无孔缺陷,进一步稳定了陶瓷平板膜产品通量与精度稳定性。
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公开(公告)号:CN117732275A
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202311809400.2
申请日:2023-12-26
Applicant: 南京玻璃纤维研究设计院有限公司
Abstract: 本发明提供了一种纤维增强聚合物复合膜及其制备方法,属于复合材料技术领域,该纤维增强聚合物复合膜包括改性玻璃纤维织物和包覆在改性玻璃纤维织物表面的聚合物基体;改性玻璃纤维织物为纤维表面包覆有改性层的玻璃纤维织物;改性层包含稀土金属盐和含氟聚合物;聚合物基体至少包括含氟聚合物。本发明提供的纤维增强聚合物复合膜中玻璃纤维与含氟聚合物基体的界面结合强度大和界面韧性好。
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公开(公告)号:CN115920674B
公开(公告)日:2024-01-12
申请号:CN202310054174.5
申请日:2023-02-03
Applicant: 浙江理工大学桐乡研究院有限公司
Abstract: 本发明涉及聚苯胺复合膜制备的技术领域,公开了一种氨基功能化玻璃纤维滤纸/聚苯胺复合膜的制备方法,包括以下步骤:将玻璃纤维滤纸在氢氧化钠水溶液中活化,之后在硫酸溶液中浸泡,再取出洗涤至中性;干燥后,将其置于含有氨丙基三乙氧基硅烷的乙醇溶液中,加热反应,反应完成后取出用乙醇洗涤、干燥,得到氨基功能化玻璃纤维滤纸;将氨基功能化玻璃纤维滤纸在苯胺溶液中进行常规化学氧化聚合反应,得到复合膜Ⅰ;再进行快速混合化学氧化聚合反应,得到复合膜Ⅱ。本发明通过原位化学氧化聚合,得到氨基功能化玻璃纤维滤纸/聚苯胺复合膜,具有良好的机械耐久性和电化学性能,可以用于高性能超级电容器的独立电极。
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公开(公告)号:CN112717727B
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202011394140.3
申请日:2020-12-03
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明的一类具有氢气分离性质的玻璃态MOF膜材料,是通过将得到的MOFs粉体材料压片‑熔融‑冷却或在基底上热压得到的材料,制备具有氢气分离性质的玻璃态MOF膜材料方法,其特征在于:步骤具体如下:MOFs粉体材料制备方法:将权2或3中材料混合后加入乙醇研磨后对其固体进行洗涤、干燥得目标产物,此类玻璃态MOFs膜材料是对具有玻璃态转变行为的MOFs材料利用熔融‑冷却法合成的,该方法具有普适性,操作简单,原料成本低廉,具有可大型加工性,而且通过调整不同的金属盐可以得到不同选择性的分离膜材料,所制备的玻璃MOF膜H2/CO2分离比最高可达到92.7,并且具有230.4Barrer的氢气通量。
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公开(公告)号:CN110665374B
公开(公告)日:2022-01-28
申请号:CN201910886659.4
申请日:2019-09-19
Applicant: 深圳安吉尔饮水产业集团有限公司
Abstract: 本发明属于抗菌材料技术领域,尤其涉及一种季铵盐抗菌材料的制备方法,包括步骤:获取基材;对所述基材进行活化处理,得到表面活化的基材;获取反应性季铵盐溶液,所述反应性季铵盐溶液和所述表面活化的基材反应得到季铵盐抗菌材料。本发明提供的季铵盐抗菌材料的制备方法活化后的基材与季铵盐抗菌剂结合稳固,对基材破坏小,基材适应性广,抗菌效果稳定。
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公开(公告)号:CN113564809A
公开(公告)日:2021-10-29
申请号:CN202111030822.0
申请日:2021-09-02
Applicant: 深圳市星源材质科技股份有限公司
IPC: D04H1/559 , D04H1/541 , D04H1/544 , D04H1/549 , D04H1/55 , B01D67/00 , B01D71/02 , B01D71/04 , B01D71/26 , B01D71/34 , B01D71/36 , B01D71/38 , B01D71/42 , B01D71/48 , B01D71/56 , B01D71/64 , B01D71/66
Abstract: 一种无纺布以及液体分离膜,属于无纺布技术领域。无纺布包括至少两层纤维层,无纺布的厚度为50~110μm,纤维层中的纤维包括主干纤维和用于粘接主干纤维的粘接纤维,纤维层中的第一主干纤维和第一粘接纤维的总重量与第二主干纤维和第二粘接纤维的总重量的比值为第一比值,沿无纺布的厚度方向,各层纤维层的第一比值梯度增大,且第一比值最大的一层纤维层中,第一主干纤维和第一粘接纤维的总质量分数不小于50%。该无纺布能减小孔缺陷的产生,并减小液体分离膜的整体厚度、提高液体分离膜的分离效率与水通量。
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公开(公告)号:CN112717727A
公开(公告)日:2021-04-30
申请号:CN202011394140.3
申请日:2020-12-03
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明的一类具有氢气分离性质的玻璃态MOF膜材料,是通过将得到的MOFs粉体材料压片‑熔融‑冷却或在基底上热压得到的材料,制备具有氢气分离性质的玻璃态MOF膜材料方法,其特征在于:步骤具体如下:MOFs粉体材料制备方法:将权2或3中材料混合后加入乙醇研磨后对其固体进行洗涤、干燥得目标产物,此类玻璃态MOFs膜材料是对具有玻璃态转变行为的MOFs材料利用熔融‑冷却法合成的,该方法具有普适性,操作简单,原料成本低廉,具有可大型加工性,而且通过调整不同的金属盐可以得到不同选择性的分离膜材料,所制备的玻璃MOF膜H2/CO2分离比最高可达到92.7,并且具有230.4Barrer的氢气通量。
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公开(公告)号:CN112705052A
公开(公告)日:2021-04-27
申请号:CN202011306936.9
申请日:2020-11-19
Applicant: 浙江理工大学
IPC: B01D67/00 , B01D69/02 , B01D71/04 , B01D17/022
Abstract: 本发明公开了一种用于油水乳液分离的玻璃纤维膜及其制备方法,制备方法包括:(1)对玻璃纤维膜进行预处理后,采用KH550对玻璃纤维膜的表面进行改性处理;(2)将改性后的玻璃纤维膜在KH560改性后的改性二氧化硅粒子的有机溶剂分散液中浸泡后,取出烘干;(3)将烘干后的玻璃纤维膜在丙烯酸和甲基丙烯酸缩水甘油酯的无规共聚物溶液中浸泡后,取出晾干,即得用于油水乳液分离的玻璃纤维膜。本发明的玻璃纤维膜水通量比较大,油水分离效率较高且持久性更强。
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公开(公告)号:CN108568219B
公开(公告)日:2021-01-22
申请号:CN201810188762.7
申请日:2018-03-07
Applicant: 财团法人工业技术研究院
IPC: B01D71/02 , B01D71/04 , B01D71/26 , B01D71/28 , B01D71/32 , B01D71/42 , B01D71/48 , B01D71/52 , B01D71/64 , B01D71/68
Abstract: 一种复合结构,包括:载体;活性层,包覆载体;树枝状分子,通过共价键接枝到活性层;以及多个抗污基团,各自通过共价键接枝到树枝状分子的多个末端。上述树枝状分子的末端具有胺基、羟基或硫醇基。
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