-
公开(公告)号:CN118001925A
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN202410406361.X
申请日:2024-04-07
申请人: 杭州水处理技术研究开发中心有限公司 , 蓝星(杭州)膜工业有限公司
IPC分类号: B01D61/00 , B01D69/10 , B01D69/12 , B01D71/56 , B01D67/00 , B01D61/08 , B01D69/02 , C01D15/00 , C02F1/44
摘要: 本发明涉及纳滤膜及其制备方法和锂提取装置。其中,纳滤膜的制备方法,包括:提供第一水相溶液和第二水相溶液,第一水相溶液包括第一胺单体、含有氨基的阳离子型水溶性高聚物以及阴离子型表面活性剂,第二水相溶液包括第二胺单体以及能够产生羟基自由基的化合物;提供第一油相溶液和第二油相溶液,第一油相溶液和第二油相溶液均包括酰氯单体;将第一油相溶液、第一水相溶液、第二水相溶液和第二油相溶液依次置于支撑膜的同一表面,然后经热处理形成分离层,得到纳滤膜。该制备方法制备的纳滤膜在应用于锂提取装置时,能够高效分离镁锂,同时具有高的水通量。
-
公开(公告)号:CN117654288A
公开(公告)日:2024-03-08
申请号:CN202410143229.4
申请日:2024-02-01
申请人: 蓝星(杭州)膜工业有限公司 , 杭州水处理技术研究开发中心有限公司
摘要: 本发明涉及复合膜及其制备方法和应用,其中,复合膜的制备方法,包括:将预处理液置于多孔支撑膜的任一表面,经第一热处理形成中间层,其中,所述预处理液包括水溶性高分子聚合物、交联剂、表面活性剂、石蜡以及酸性催化剂,所述预处理液的温度大于或者等于60℃,所述石蜡在所述预处理液中的质量分数为0.01%‑0.1%;将水相溶液、油相溶液依次置于所述中间层远离所述多孔支撑膜的表面,经第二热处理形成分离层,得到复合膜,其中,所述水相溶液包括多元胺,所述油相溶液包括多元酰氯以及烷烃溶剂。该制备方法制备的复合膜在应用于水处理时,能够同时具有高水通量和高截留率的性能。
-
公开(公告)号:CN117654287A
公开(公告)日:2024-03-08
申请号:CN202410141028.0
申请日:2024-02-01
申请人: 蓝星(杭州)膜工业有限公司 , 杭州水处理技术研究开发中心有限公司
摘要: 本发明涉及复合膜及其制备方法和应用,其中,复合膜的制备方法包括:将聚乙烯醇水溶液以及阴离子聚合物混合,得到水凝胶,然后将水凝胶置于多孔支撑膜的任一表面形成水凝胶层;将交联剂和酸性催化剂配制成混合溶液,并将混合溶液置于水凝胶层远离多孔支撑膜的表面,经第一热处理形成预制中间层;将带有预制中间层的多孔支撑膜置于氯化铵水溶液中,然后取出并经第二热处理形成中间层,中间层表面分布有结晶层;将油相溶液和水相溶液依次置于中间层远离多孔支撑膜的表面,经第三热处理形成分离层,得到复合膜,油相溶液包括多元酰氯,水相溶液包括多元胺。该制备方法制备的复合膜在应用于水处理时能够在具有高水通量的同时,保持高的截留率。
-
公开(公告)号:CN116459684B
公开(公告)日:2023-09-05
申请号:CN202310722154.0
申请日:2023-06-19
申请人: 蓝星(杭州)膜工业有限公司 , 杭州水处理技术研究开发中心有限公司
摘要: 本发明涉及复合膜及其制备方法和应用,其中,复合膜的制备方法,包括:提供多孔支撑膜;将聚乙烯醇水溶液置于多孔支撑膜的任一表面形成中间层;将水相溶液和油相溶液依次置于所述中间层远离多孔支撑膜的表面,经第一热处理形成预制分离层,得到预制膜,其中,水相溶液包括多元胺、碳酸盐、热缩温敏型水溶性聚合物、表面活性剂以及水,油相溶液包括多元酰氯以及异构烷烃溶剂,且所述油相溶液的温度大于所述热缩温敏型水溶性聚合物的相转变温度;将预制膜置于二醛水溶液中,经第二热处理后得到复合膜。该制备方法制备的复合膜在应用于水处理时,能够同时具有高水通量和高盐截留率的性能。
-
公开(公告)号:CN116116244A
公开(公告)日:2023-05-16
申请号:CN202310411202.4
申请日:2023-04-18
申请人: 蓝星(杭州)膜工业有限公司 , 杭州水处理技术研究开发中心有限公司
摘要: 本发明涉及一种复合膜及其制备方法和应用,其中,复合膜的制备方法,包括以下步骤:提供水相溶液和油相溶液,其中,水相溶液包括多元胺、非离子型表面活性剂、正癸醇、硅酸钾以及水,所述油相溶液包括多元酰氯、硅酸酯以及异构烷烃溶剂,所述硅酸酯选自正硅酸乙酯、正硅酸丁酯中的至少一种;提供支撑膜,将水相溶液和油相溶液依次置于支撑膜的同一表面并静置,得到预制膜;将预制膜进行热处理形成分离层,得到复合膜。采用本发明复合膜的制备方法制备的复合膜在应用于水处理时,兼具高水通量和高脱盐率的性能。
-
公开(公告)号:CN115945071A
公开(公告)日:2023-04-11
申请号:CN202310232444.7
申请日:2023-03-13
申请人: 杭州水处理技术研究开发中心有限公司 , 蓝星(杭州)膜工业有限公司
摘要: 本发明涉及一种荷正电纳滤膜及其制备方法和应用。本发明荷正电纳滤膜的制备方法,包括如下步骤,提供多孔支撑膜,多孔支撑膜包括相对的第一表面和第二表面;将壳聚糖和/或壳聚糖盐的水溶液形成于第一表面,形成膜层;通过界面聚合在膜层远离多孔支撑膜的表面形成聚酰胺分离层;以及将聚阴离子与水溶性高聚物的混合水溶液形成于第二表面,然后在超声条件下进行热处理,使膜层中的壳聚糖和/或壳聚糖盐与聚阴离子发生聚合反应,生成包括有纳米颗粒以及水溶性高聚物的中间层,得到荷正电纳滤膜。该制备方法形成的荷正电纳滤膜应用于锂提取装置时,兼具优异的镁和锂的分离效果,以及高水通量。
-
公开(公告)号:CN115282783A
公开(公告)日:2022-11-04
申请号:CN202211227992.2
申请日:2022-10-09
申请人: 蓝星(杭州)膜工业有限公司 , 杭州水处理技术研究开发中心有限公司
摘要: 本发明涉及一种反渗透膜及其制备方法和应用。本发明反渗透膜的制备方法,包括如下步骤,提供支撑膜;将水相溶液、油相溶液依次置于支撑膜的第一表面,然后进行热处理形成分离层,其中,水相溶液中包括有多元胺、磷酸盐、第一金属盐以及水性聚合物,水性聚合物的分子链中包括有羟基以及磷酸盐基团,油相溶液中包括有多元酰氯;将碱性水溶液置于分离层远离支撑膜的表面,水性聚合物进行分解反应,分离层中包括有磷酸根,得到预制膜;以及在分离层远离支撑膜的表面形成抗污染层,得到反渗透膜。该制备方法能够使水性聚合物均匀且稳定分散于分离层中,同时,避免抗污染层脱落,从而使制得的反渗透膜兼具优异的抗污染性以及水通量。
-
公开(公告)号:CN113262644B
公开(公告)日:2022-06-24
申请号:CN202110470255.4
申请日:2021-04-28
申请人: 蓝星(杭州)膜工业有限公司
IPC分类号: B01D69/12 , B01D69/02 , C02F1/44 , C02F101/10 , C02F101/30 , C02F103/00 , C02F103/34
摘要: 本发明涉及一种新型的高通量荷正电纳滤膜及其制备方法。所述新型的高通量荷正电纳滤膜包括多孔支撑层和荷正电纳滤选择层;荷正电纳滤选择层由水相溶液和油相溶液通过界面聚合反应后再经热处理形成;所述水相溶液是含有亲水性多胺单体和水相添加剂的水溶液,所述水相添加剂包括表面活性剂和质子接收剂;所述油相溶液为酰氯单体溶于有机溶剂的溶液。通过本发明制备方法制备的纳滤膜通量大,性能稳定,除盐率高,对正电离子有较高的去除率。此外,本发明提供的制备方法简单易控,重现性较好,制备时间短,制备成本低廉,有利于实现工业化高通量荷正电纳滤膜的生产。
-
公开(公告)号:CN113262643B
公开(公告)日:2022-05-03
申请号:CN202110362377.1
申请日:2021-04-02
申请人: 蓝星(杭州)膜工业有限公司
摘要: 本发明涉及一种高通量聚酰胺复合膜及其制备方法和应用,制备方法包括以下步骤:在聚砜底膜上涂覆水相溶液,除掉底膜表面残余的水相溶液;继续涂覆油相溶液,除掉膜片表面残余的油相溶液;将涂覆后的干膜片在微波干燥箱热处理,得到高通量聚酰胺复合膜;水相溶液包括混合均匀的阴离子表面活性剂、阳离子表面活性剂、低沸点有机溶剂、吸酸剂和多元胺,油相溶液为多元酰氯的异构烷烃溶液。本发明的水相溶液需要同时使用阴阳离子表面活性剂,使用其复配的特殊性质与低沸点有机溶剂形成了一个均匀“包裹”形态,低沸点溶剂以一定粒径均匀分散在水相中,在微波热处理过程中,低沸点有机分子能够快速逸出形成有效的水分子通道,提升膜性能。
-
公开(公告)号:CN112827369B
公开(公告)日:2021-11-09
申请号:CN202110061055.3
申请日:2021-01-18
申请人: 蓝星(杭州)膜工业有限公司
IPC分类号: B01D69/12 , B01D67/00 , B01D61/02 , C02F1/44 , C02F101/12
摘要: 本发明涉及一种纳米杂化复合膜的制备方法,在制备含杂化金属粒子的水相溶液时,将水溶性金属盐和络合剂加到水中,使金属离子首先与络合剂结合形成稳定且在水相中均匀分布的络合物,然后添加可与水溶性金属盐反应生成沉淀的沉淀剂和用于聚合生成复合膜的单体,搅拌混合和/或超声处理后,得到含有均一纳米粒子的水相溶液;以该水相溶液为反应物参与界面聚合反应生成纳米粒子杂化的复合膜功能分离层。本发明可显著提高杂化金属纳米粒子在功能分离层中的分布均匀性,减少纳米粒子因分散不均甚至团聚引起的膜缺陷问题,使纳米杂化复合膜在保持高截留率的同时又提高其水通量,提高复合膜渗透性能的均一性和稳定性,且重现性良好。
-
-
-
-
-
-
-
-
-