一种微反应器系统内基于Pickering乳液固体输送的方法

    公开(公告)号:CN113041968A

    公开(公告)日:2021-06-29

    申请号:CN202110269939.8

    申请日:2021-03-12

    Applicant: 烟台大学

    Abstract: 本发明提供了一种微反应器系统内基于Pickering乳液固体输送的方法。本发明利用Pickering乳液中固体颗粒在乳滴表面自组装紧密排布的特性,通过微反应器系统和Pickering乳液相结合的方式实现固体输送。与现有技术相比,该方法引入Pickering乳液可减小与壁面的黏附或堆积,避免堵塞,同时解决了固体颗粒的装填和输送问题,Pickering乳液基本不受外界环境温度及盐离子浓度影响,颗粒乳化剂用量少,易于回收重复使用。本发明为微化工技术用于多相催化过程开辟了新途径。

    一种微通道内连续合成N,N-二氰乙基苯胺的方法及装置

    公开(公告)号:CN116768758B

    公开(公告)日:2025-03-18

    申请号:CN202310667043.4

    申请日:2023-06-07

    Applicant: 烟台大学

    Abstract: 本发明公开了一种微通道内连续合成N,N‑二氰乙基苯胺的方法及装置。以苯胺与丙烯腈为原料,酸/路易斯酸作催化剂,水作溶剂,在微通道内发生反应,连续生产N,N‑二氰乙基苯胺。本方法采用增加路易斯酸含量以使反应体系处于均相状态,从而提高反应速率;盐酸及过量丙烯腈原位溶解固体产物,解决了固体产物堵塞微通道的问题;提高反应压力,使反应物料处于液相,以提高反应物料的接触效率;增加缓存罐,提高设备的使用寿命,以提高经济效益;本工艺在10分钟内即可达到接近100%的苯胺转化率和超过70%的N,N‑二氰乙基苯胺产率,停留时间大大缩短,生产效率大幅提高,有利于工业化生产;此外,该工艺为连续生产工艺,安全、高效,具有广阔的应用前景。

    一种聚四氟乙烯纳米纤维复合膜

    公开(公告)号:CN115337799B

    公开(公告)日:2024-03-29

    申请号:CN202210946914.1

    申请日:2022-08-09

    Applicant: 烟台大学

    Abstract: 本发明公开了一种聚四氟乙烯纳米纤维复合膜。该膜制备方法包括以下步骤:A.聚四氟乙烯纳米纤维基膜制备;B.基膜表面修饰;C.复合膜制备。本发明通过静电纺丝‑热压‑烧结制备聚四氟乙烯纳米纤维基膜,基膜孔径分布均匀,经化学气相沉积显著改善PTFE膜表面亲水性,通过氧化石墨烯和碳纳米管相互插层及化学交联构筑稳定中间层,采用界面聚合牢牢封装在复合膜中,解决聚四氟乙烯拉伸膜分离精度受限,作为基膜使用亲水性差,复合膜抗压能力差等问题,膜结构可调可控。本发明工艺流程简单,可控性强,易于放大。

    一种聚全氟乙丙烯基中空纤维膜

    公开(公告)号:CN115337796B

    公开(公告)日:2024-03-22

    申请号:CN202210947002.6

    申请日:2022-08-09

    Applicant: 烟台大学

    Abstract: 本发明公开了一种聚全氟乙丙烯基中空纤维膜。该膜制备方法为:由聚全氟乙丙烯树脂、水溶性复配致孔剂、聚酰亚胺作为改性剂构成的多元组分纺丝体系通过熔融纺丝‑拉伸制出初生FEP中空纤维膜,经同心圆复合纺丝,表面复合聚酰亚胺层,得到FEP基中空纤维膜。初生膜中聚酰亚胺作为活性位点,原位溶接分离层并进行交联,界面结合强度高。所得膜具有微米级拉伸孔与周围的若干微/纳米级界面孔与溶出孔、表面分离层纳米孔相互贯穿的多级孔结构,分离精度可调可控,产品性能优异,具有高强度、耐高温及有机溶剂特点。

    一种全氟聚合物基复合纳滤膜

    公开(公告)号:CN115301086B

    公开(公告)日:2024-03-22

    申请号:CN202210946868.5

    申请日:2022-08-09

    Applicant: 烟台大学

    Abstract: 本发明公开了一种全氟聚合物基复合纳滤膜。本发明以全氟聚合物为基膜材料,通过静电纺丝共纺聚酰亚胺与全氟聚合物纤维相互交织,提供刚性支撑,解决全氟聚合物膜难改性,烧结过程收缩严重,结构不可控的问题。利用共纺聚酰亚胺提供了膜表面反应活性位点,构筑基膜与分离层间稳定交联结构,显著改善基膜与分离层界面结合强度,有效延长膜使用寿命。本发明方法易调控,工艺简单,易放大,制得的全氟聚合物基复合纳滤膜可长期用于有机溶剂、高温等苛刻环境中,极大地扩大了纳滤膜的应用范围。

    一种非对称结构聚醚醚酮中空纤维膜

    公开(公告)号:CN114534526B

    公开(公告)日:2023-03-28

    申请号:CN202210290862.7

    申请日:2022-03-23

    Applicant: 烟台大学

    Abstract: 本发明公开了一种非对称结构聚醚醚酮中空纤维膜。所述PEEk中空纤维膜具有外表面疏松、内表面致密的非对称结构,外径在0.4~0.5mm。并且制备方法包括以下步骤:A.将PEEK树脂、共混聚合物、增塑剂混匀后通过挤出机挤出、切粒后得到纺丝粒料;B.将粒子通过自动喂料机,经螺杆挤出机于330~380℃熔融,由中空喷丝组件定量挤出,组件内部通入惰性气体,纺丝熔体依次经过高温甬道、风冷甬道、拉伸、定型卷绕、萃洗、清洗、干燥得到非对称结构PEEK中空纤维膜。本发明克服了均质膜的膜孔隙率及渗透性能差的缺陷,以及相转化法中空纤维膜强度低、耐压性差等问题。

    一种全氟聚合物基复合纳滤膜

    公开(公告)号:CN115301086A

    公开(公告)日:2022-11-08

    申请号:CN202210946868.5

    申请日:2022-08-09

    Applicant: 烟台大学

    Abstract: 本发明公开了一种全氟聚合物基复合纳滤膜。本发明以全氟聚合物为基膜材料,通过静电纺丝共纺聚酰亚胺与全氟聚合物纤维相互交织,提供刚性支撑,解决全氟聚合物膜难改性,烧结过程收缩严重,结构不可控的问题。利用共纺聚酰亚胺提供了膜表面反应活性位点,构筑基膜与分离层间稳定交联结构,显著改善基膜与分离层界面结合强度,有效延长膜使用寿命。本发明方法易调控,工艺简单,易放大,制得的全氟聚合物基复合纳滤膜可长期用于有机溶剂、高温等苛刻环境中,极大地扩大了纳滤膜的应用范围。

    一种微反应器系统内基于Pickering乳液固体输送的方法

    公开(公告)号:CN113041968B

    公开(公告)日:2022-07-01

    申请号:CN202110269939.8

    申请日:2021-03-12

    Applicant: 烟台大学

    Abstract: 本发明提供了一种微反应器系统内基于Pickering乳液固体输送的方法。本发明利用Pickering乳液中固体颗粒在乳滴表面自组装紧密排布的特性,通过微反应器系统和Pickering乳液相结合的方式实现固体输送。与现有技术相比,该方法引入Pickering乳液可减小与壁面的黏附或堆积,避免堵塞,同时解决了固体颗粒的装填和输送问题,Pickering乳液基本不受外界环境温度及盐离子浓度影响,颗粒乳化剂用量少,易于回收重复使用。本发明为微化工技术用于多相催化过程开辟了新途径。

    一种非对称结构聚醚醚酮中空纤维膜

    公开(公告)号:CN114534526A

    公开(公告)日:2022-05-27

    申请号:CN202210290862.7

    申请日:2022-03-23

    Applicant: 烟台大学

    Abstract: 本发明公开了一种非对称结构聚醚醚酮中空纤维膜。所述PEEk中空纤维膜具有外表面疏松、内表面致密的非对称结构,外径在0.4~0.5mm。并且制备方法包括以下步骤:A.将PEEK树脂、共混聚合物、增塑剂混匀后通过挤出机挤出、切粒后得到纺丝粒料;B.将粒子通过自动喂料机,经螺杆挤出机于330~380℃熔融,由中空喷丝组件定量挤出,组件内部通入惰性气体,纺丝熔体依次经过高温甬道、风冷甬道、拉伸、定型卷绕、萃洗、清洗、干燥得到非对称结构PEEK中空纤维膜。本发明克服了均质膜的膜孔隙率及渗透性能差的缺陷,以及相转化法中空纤维膜强度低、耐压性差等问题。

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