一种具有异质浸润表面的高强度油水分离纤维膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN117983066A

    公开(公告)日:2024-05-07

    申请号:CN202410213614.1

    申请日:2024-02-27

    摘要: 本发明涉及一种具有异质浸润表面的高强度油水分离纤维膜及其制备方法,属于新材料技术领域。首先,我们利用静电纺丝技术制备高强度的PAN/PVA超亲水膜作为基底;接着在PAN/PVA基底表面纺上一层具有连续沟槽结构的超亲油CAB纤维,两者共同组成具有异质浸润表面的膜材料。在纺丝过程中控制溶剂挥发速度,使纤维间接触点溶融互锁,提升纤维膜的整体机械强度。这种异质浸润层纤维在微观上既具有超亲水性又具有超亲油性,可以将纤维聚结油滴效应和膜的筛分效应耦合,赋予了复合纤维膜表面抗污染能力,能有效抑制膜内部连续油膜的形成,解决堵塞膜孔的问题。在油水分离过程中,膜分离效率和渗透通量均得到提升。该研究在油水污染废水处理领域具有广泛的应用前景。

    一种基于电场调控的图案化pH响应油水分离膜材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN118416711A

    公开(公告)日:2024-08-02

    申请号:CN202410534315.8

    申请日:2024-04-30

    摘要: 本发明涉及一种基于电场调控的图案化pH响应油水分离膜材料及其制备方法,属于新材料技术领域。首先,我们采用化学镀铜的方法在尼龙膜表面修饰一层紧密结合的铜镀层,随后在表面修饰具有pH响应浸润性的图案阵列,最终制备了具有优异导电性能和pH响应浸润性的膜材料Nylon‑Cu@pH。铜镀层具有超亲水性,并能有效降低膜孔径,提高截留率;在油水乳液分离过程中,超疏水的图案阵列可以实现乳液油滴的捕获聚结,进一步提升分离性能。此外,将膜材料作为阴极,施加10V电压电解水,膜表面溶液pH迅速升高,图案阵列在界面pH作用下发生浸润性转变,膜表面吸附堆积的油滴快速剥离和脱附,这种原位电解诱导界面pH除污的方法赋予膜材料优异的循环分离性能。该研究在含油污水处理领域具有广泛的应用前景。

    一种电控浸润性的油水分离膜材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN115337674A

    公开(公告)日:2022-11-15

    申请号:CN202210634850.1

    申请日:2022-06-07

    IPC分类号: B01D17/02

    摘要: 本发明涉及一种具有通过电场调节膜浸润性的油水分离膜材料及制备方法,属于新材料技术领域。首先,在预处理的棉织物表面沉积一层聚多巴胺涂层;将修饰后棉织物避光浸入银氨溶液中,在纤维表面原位生长银纳米颗粒层;进一步在银颗粒上接枝一定比例硫醇分子制备出具有pH响应性能的棉织物;最后在pH响应织物表面修饰图案化导电银胶形成导电网络。通过电解水引起电极附近溶液的pH变化来实现膜浸润性转变对比传统添加酸碱试剂的方法具有响应速度快、绿色环保、无二次污染等优点。该分离膜还具有优异的导电性、抗污染性和耐磨损特性。因此,这种简单而低成本地调控膜表面浸润性的分离膜技术有望在含油污水处理领域实现大规模推广应用。

    一种界面碱破乳方法及应用
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116375139A

    公开(公告)日:2023-07-04

    申请号:CN202310447045.2

    申请日:2023-04-24

    摘要: 本发明公开了一种界面碱破乳方法及应用。乳液类型多样,界面复杂,分离难度极大。膜分离技术因其高效、低耗能的优点,在乳液分离中脱颖而出,被认为是最具潜力的方法之一。然而,在膜分离过程中,乳化相会在膜表面浓缩、聚集、形成滤饼层,抑制膜分离过程。本发明提出的界面碱破乳方法是通过电解水在膜表面原位、实时、按需产生界面碱,利用产生的界面碱对分离过程中膜表面聚集的乳化相破乳,从而避免膜堵塞,提升膜分离效率。该方法适用于所有类型导电材料,也适用于所有类型乳化油破乳。

    一种超耐用型油水分离网的制备方法

    公开(公告)号:CN114377435A

    公开(公告)日:2022-04-22

    申请号:CN202210051950.1

    申请日:2022-01-18

    IPC分类号: B01D17/022 C02F1/40

    摘要: 本发明涉及一种超耐用型油水分离网的制备方法。该方法制备的油水分离网表面具有坚固的超亲水性铠甲防护层,该防护层由坚固的金属氧化层和超亲水/水下超疏油性凝胶高分子层两部分共同组成,该防护层具有超强的结构稳定性和化学稳定性,能够防止使用过程中的机械磨损和化学腐蚀对金属网造成损坏。因此,该方法制备的金属网在含油污水分离中展现出超强的耐用性。该制备方法简单、成本低,适合工业化应用。