渗透汽化复合膜及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118286885A

    公开(公告)日:2024-07-05

    申请号:CN202410539760.3

    申请日:2024-04-30

    IPC分类号: B01D69/12 B01D67/00 B01D61/36

    摘要: 渗透汽化复合膜及其制备方法和应用,属于膜分离技术领域。该渗透汽化复合膜包括:依次层叠布置的多孔基底、中间膜层和分离膜层;多孔基底的平均孔径大于或等于250nm;中间膜层的平均孔径和孔隙率均小于多孔基底的平均孔径和孔隙率,且中间膜层具有有机物亲和特征;分离膜层具有疏水特征和有机物选择透过特征。中间膜层利于改善固液界面制备过程中的渗孔,不易铺展,分离膜层厚度不可控等问题,且保证分离膜层的无缺陷制备,同时利于提升渗透汽化复合膜对于有机物的渗透性。

    基于预估补偿模型的溶解氧滑模控制方法

    公开(公告)号:CN114859707B

    公开(公告)日:2024-05-28

    申请号:CN202210259905.5

    申请日:2022-03-16

    IPC分类号: G05B13/04

    摘要: 本申请公开了一种基于预估补偿模型的溶解氧滑模控制方法。该方法可以包括:建立时滞影响下的溶解氧控制模型;通过基于模糊神经网络的溶解氧预测模型预测当前时刻生化反应池前一分区的溶解氧浓度;根据预测的当前时刻生化反应池前一分区的溶解氧浓度,进行基于自适应开关增益系数的滑模控制,输出溶解氧浓度的实际值。本发明通过模糊神经网络预测滞后变量的当前数据,消除控制模型中的滞后时刻,同时根据具有自适应开关增益系数的滑模控制,实现具有时滞特点的溶解氧浓度的稳定控制。

    液液界面生成MOF粒子的方法及MOF膜

    公开(公告)号:CN117843983A

    公开(公告)日:2024-04-09

    申请号:CN202410027466.4

    申请日:2024-01-07

    摘要: 本发明公开了液液界面生成MOF粒子的方法及MOF膜,属于化学合成领域。该方法包括提供具有金属盐的分散液;提供有机配体溶液,有机配体溶液包括溶剂和溶解于溶剂的有机配体;向有机配体溶液中滴加具有金属盐的分散液,依次经超声处理、静置处理,在液液界面处生成MOF粒子;获取MOF粒子,并对MOF粒子依次进行洗涤处理和烘干处理,得到MOF粒子。通过使MOF粒子液液界面生长,可精确调控MOF粒子生长过程,同时可以用基膜将液液界面处的粒子捞取直接成膜。

    一种用于优先透醇的聚合物/MOF衍生物复合膜的制备方法

    公开(公告)号:CN116889804A

    公开(公告)日:2023-10-17

    申请号:CN202310836526.2

    申请日:2023-07-09

    摘要: 一种用于优先透醇的聚合物/MOF衍生物复合膜的制备方法,属于复合材料和渗透汽化技术领域。将具有适宜粘度的含硅聚合物旋涂在MOF衍生物膜上表面和缝隙处,然后经真空干燥后制得聚合物/MOF衍生物复合膜。其中MOF衍生物膜是通过原位生长以及随后采用硫代乙酰胺(TAA)进行原位硫化两步法所制备。本发明制备方法简单可控,所制备的聚合物/MOF衍生物复合膜具有超薄的厚度,并有效防止聚合物孔渗,此外基于MOF衍生物中超快的渗透路径,在60℃分离5wt.%乙醇‑水溶液时,复合膜表现出超高的渗透汽化性能和稳定性,有效改善了分离膜领域此消彼长trade‑off的瓶颈问题。

    基于预估补偿模型的溶解氧滑模控制方法

    公开(公告)号:CN114859707A

    公开(公告)日:2022-08-05

    申请号:CN202210259905.5

    申请日:2022-03-16

    IPC分类号: G05B13/04

    摘要: 本申请公开了一种基于预估补偿模型的溶解氧滑模控制方法。该方法可以包括:建立时滞影响下的溶解氧控制模型;通过基于模糊神经网络的溶解氧预测模型预测当前时刻生化反应池前一分区的溶解氧浓度;根据预测的当前时刻生化反应池前一分区的溶解氧浓度,进行基于自适应开关增益系数的滑模控制,输出溶解氧浓度的实际值。本发明通过模糊神经网络预测滞后变量的当前数据,消除控制模型中的滞后时刻,同时根据具有自适应开关增益系数的滑模控制,实现具有时滞特点的溶解氧浓度的稳定控制。

    一种荷负电聚电解质/分子筛复合膜的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN107441953B

    公开(公告)日:2020-07-17

    申请号:CN201710693831.5

    申请日:2017-08-14

    摘要: 一种荷负电聚电解质/分子筛复合膜的制备方法及应用,属于分离技术领域。包括以下步骤:(1)用多巴胺对管式NaA基膜预处理;(2)将带磺酸基的阴离子聚电解质水溶液和带氨基的阳离子聚电解质溶液以一定比例共混制备聚电解质复合材料;(3)将聚电解质复合材料在三氧化硫/三甲基胺复合物的碱性水溶液中进行磺化,而后洗涤、冷冻干燥后得到含有磺酸基的荷负电聚电解质材料;(4)将荷负电的聚电解质材料溶于去离子水中,使其分散均匀得到一定浓度的荷负电聚电解质溶液;(4)将预处理后的NaA分子筛膜两端堵孔后浸渍于荷负电聚电解质溶液中,真空烘干后得到渗透汽化复合膜,用于酸性条件下有机物的脱水。具有良好的分离性和耐酸稳定性。

    一种无机纳米粒子杂化有机膜的自组装方法

    公开(公告)号:CN101700473A

    公开(公告)日:2010-05-05

    申请号:CN200910236781.3

    申请日:2009-10-30

    IPC分类号: B01D67/00 B01D69/06 B01D71/00

    摘要: 本发明涉及一种无机纳米粒子杂化有机膜的自组装方法。其步骤包括:将聚阳离子和聚阴离子分别溶解在溶剂中,配制成制膜液,静置脱泡;在聚阴离子溶液中加入无机纳米粒子制得聚合物纳米粒子溶液;通过在基片或基膜表面浸泡或动态过滤聚阴离子纳米粒子溶液或聚阳离子溶液10~60分钟,形成薄膜层。将基片或基膜浸泡在或动态过滤于聚阳离子溶液或聚阴离子纳米粒子溶液10~60分钟,聚阴离子纳米粒子溶液与聚阳离子发生反应,形成薄膜层;将基片或基膜浸泡在去离子水中,漂洗膜面并吹干。当聚阳离子或聚阴离子纳米粒子溶液在基膜上过滤时,其跨膜压差为0.01~0.3MPa或-0.02~-0.09MPa。这种成膜方法简单;在基片制得薄膜致密、均匀;在基膜上成膜具有优良的渗透汽化分离性能和机械强度。

    一种通过水面铺展制备多孔纳米粒子/聚二甲基硅氧烷膜的方法

    公开(公告)号:CN113509847B

    公开(公告)日:2023-11-03

    申请号:CN202110461888.9

    申请日:2021-04-27

    摘要: 一种通过水面铺展制备多孔纳米粒子/聚二甲基硅氧烷膜的方法,属于膜分离技术领域。将多孔纳米粒子添加到聚二甲基硅氧烷铸膜液中分散,由于混合基质铸膜液与水不互溶,并且可以在水面上铺展成薄膜,使得其在液‑液界面上交联并组装成多孔纳米粒子/聚二甲基硅氧烷复合膜。水面铺展法避免孔渗现象,提升多孔纳米粒子的负载量,减少膜表面缺陷,减薄复合膜顶部活性层厚度,增大渗透汽化膜的通量和选择性。本发明提供了一种多孔纳米粒子/聚二甲基硅氧烷混合基质材料在液‑液界面预先成膜再与多孔支撑体复合的两步制备方法,且该方法操作简单易行,制备条件温和,成本低。