基于氨基化碳纳米管的高性能平板式正渗透膜及制备方法

    公开(公告)号:CN106902646A

    公开(公告)日:2017-06-30

    申请号:CN201710095484.6

    申请日:2017-02-22

    Applicant: 济南大学

    CPC classification number: B01D71/021 B01D67/0079 B01D69/02 B01D69/06 B01D71/16

    Abstract: 本发明公开了一种基于氨基化碳纳米管的高性能平板式正渗透膜及制备方法,属于膜分离技术领域。将0.05%~2.0%(w/w)的氨基化碳纳米管通过超声均匀分散于58.0%~88.95%(w/w)的混合溶剂中,然后与1.0%~9.0%(w/w)的聚乙烯吡咯烷酮或聚乙二醇、3.0%~11.0%(w/w)的乳酸、7.0%~20.0%(w/w)的醋酸纤维素一起,按照一定的顺序加入三口圆底烧瓶中,在15~80℃温度下搅拌溶解3~16h至完全溶解,静置脱泡6~24h,配制正渗透膜铸膜液;在支撑材料上采用相转化法刮制并在60~90℃去离子水中热处理5~60mins,即制得基于氨基化碳纳米管的高性能平板式正渗透膜。本发明的正渗透膜利用1M NaCl作为驱动液、去离子水作为原料液,在1h的测试时间里,其纯水通量达到32.0L/m2•h以上,反向盐通量小于3.5g/m2•h。

    基于金属掺杂nTiO<base:Sub>2</base:Sub>的可见光催化中空纤维超滤膜及制备方法

    公开(公告)号:CN106731879A

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201611181695.3

    申请日:2016-12-20

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于金属掺杂nTiO2的可见光催化中空纤维超滤膜及制备方法,属于膜分离技术领域。将10.0%~25.0%(w/w)的聚砜或聚醚砜、8.0%~17.0%(w/w)的致孔剂、0.1%~2.0%(w/w)的表面活性剂、0.1%~5.0%(w/w)的金属掺杂nTiO2和51.0%~81.8%(w/w)的溶剂按照一定的顺序加入到溶解罐中,在35~95℃温度下搅拌溶解5~16小时至完全溶解,静置脱泡8~36小时,制成铸膜液;采用传统的干‑湿法纺丝工艺制备出可见光催化中空纤维超滤膜。本发明所制备超滤膜的纯水通量≥300L/m2·hr·0.1MPa,牛血清蛋白截留率≥90.00%,对黄腐酸的降解去除率≥60%(模拟可见光下,运行1小时),具有良好的抗污染性能和可见光催化性能。本发明产品特别适用于微污染水源水深度处理、海水淡化预处理及生物化工、医药领域废水的深度处理与回用等。

    一种絮体回用强化混凝的方法
    23.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118420077A

    公开(公告)日:2024-08-02

    申请号:CN202410889142.1

    申请日:2024-07-04

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明属于水处理技术领域,提供了一种絮体回用强化混凝的方法:将氯化铁混凝生成的絮体进行调节,再将其回用至混凝过程。本发明通过将生成的氯化铁‑腐殖酸絮体放置不同时间,再将混凝剂氯化铁和老化絮体同步投加,由于絮体具有吸附能力且会残留部分未利用的混凝剂,在老化过程中会将部分残留混凝剂析出,所以絮体的投加会减少混凝剂的投加量,使其在低投加量下达到单独高投加量同样的混凝效果。本发明操作简单,能耗低,可实现混凝后絮体资源化再利用,不仅提高了出水水质,还节省了絮体处置成本。

    一种聚合氯化钛的制备方法

    公开(公告)号:CN113979524B

    公开(公告)日:2023-05-12

    申请号:CN202111341938.6

    申请日:2021-11-12

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明属于污水处理技术领域,具体涉及一种聚合氯化钛的制备方法,包括以下步骤:(1)制备获得聚合氯化钛初始液;(2)将聚合氯化钛溶液在氮气下超滤获得滤液,即聚合氯化钛溶液;所述超滤的滤膜的截留分子量为3KDa‑100KDa。所述聚合氯化钛初始液采用电化学合成法或慢速滴碱法制备获得。本发明利用截留不同分子量的超滤膜在压力驱动下实现不同水解形态的分离,使用物理作用实现不同分子量物质的分离。本发明的提纯的原料为电化学制备的聚合氯化钛,通过加压过膜的形式对不同分子量的物质分离提纯,操作简单,环保无污染。填补了聚合氯化钛分离纯化方法的空缺,提高了聚合氯化钛中起主要混凝作用的优势形态的含量,得到了更加高效的钛盐混凝剂。

    一种分离纯化聚合氯化钛优势水解产物的方法

    公开(公告)号:CN115259317A

    公开(公告)日:2022-11-01

    申请号:CN202210944814.5

    申请日:2022-08-08

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明提供了一种分离纯化聚合氯化钛优势水解产物的方法,包括以下步骤:(1)制备获得聚合氯化钛溶液;(2)向聚合氯化钛溶液中加入硫酸盐溶液进行沉淀,固液分离,液体即为聚合氯化钛优势水解产物的溶液;硫酸盐中硫酸根与聚合氯化钛中钛的摩尔比为1:1‑8:1。本发明相比通过分子量超滤的分离方法,易于操作,成本低,环境友好,易于获得富含优势水解形态的钛基盐混凝剂。

    一种絮凝剂CTS-DMOAP的制备方法

    公开(公告)号:CN112898449B

    公开(公告)日:2022-09-27

    申请号:CN202110074237.4

    申请日:2021-01-20

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明公开了一种有机硅季铵盐改性壳聚糖絮凝剂CTS‑DMOAP(壳聚糖‑二甲基十八烷基[3‑三羟基硅丙基]氯化铵)的制备方法,属于有机高分子复合材料合成技术领域。本发明首先将二甲基十八烷基[3‑三甲氧基硅丙基]氯化铵溶液水解,然后将粉末状的壳聚糖溶解到盐酸的水溶液中,然后利用两者基团中共存的羟基发生化学反应,得到CTS‑DMOAP絮凝剂。制备出的絮凝剂依然保留着壳聚糖安全、对人体无毒害的特性,对多种污染物均表现出良好的去除效果,特别是对小分子类有机物具有较强的去除能力;同时,由于引入了季铵盐基团,它又可以表现出良好的消毒杀菌效果。

    一种检测水体微塑料的方法
    30.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118777511A

    公开(公告)日:2024-10-15

    申请号:CN202411017642.2

    申请日:2024-07-29

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明属于环境检测技术领域,提供了一种检测水体中微塑料的方法:(1)配制微塑料的标准浓度水样;(2)对待测水样和标准浓度水样分别进行重铬酸钾法COD消解;(3)进行消解后水样的COD值测定;(4)建立COD值与微塑料浓度的标准曲线,计算待测水样中微塑料浓度。该方法简化了微塑料检测的流程,实验操作简单,易于实施。无需复杂的仪器设备。相比于传统的红外光谱和气相色谱‑质谱联用方法,本方法显著缩短了检测时间,提高了工作效率。

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