一种用于含油污水处理的聚乙烯醇复合膜的制备方法

    公开(公告)号:CN100515551C

    公开(公告)日:2009-07-22

    申请号:CN200710021959.3

    申请日:2007-05-10

    Abstract: 本发明公开了一种用于含油污水处理的聚乙烯醇复合膜的制备方法。其步骤为:将预处理过的醋酸纤维素或混合醋酸纤维素微孔膜浸入含有聚乙烯醇、聚乙二醇、硫酸、戊二醛的制膜液中,采用涂覆装置将制膜液均匀地涂覆在基膜上,将膜两面分别夹住放入温度为20~100℃的烘箱内,经热处理交联5~100分钟,将经过热处理交联的膜取出,用纯净水漂洗,再于室温下烘干膜,即得到所需要的具有耐污染性能的聚乙烯醇复合膜。本发明方法工艺简单、易于控制,所用试剂易购,所需设备简易。通过本发明制得的聚乙烯醇复合膜具有极强的亲水性,有较好的耐油污染的效果。

    一种用于含油污水处理的聚乙烯醇复合膜的制备方法

    公开(公告)号:CN101091884A

    公开(公告)日:2007-12-26

    申请号:CN200710021959.3

    申请日:2007-05-10

    Abstract: 本发明公开了一种用于含油污水处理的聚乙烯醇复合膜的制备方法。其步骤为:将预处理过的醋酸纤维素或混合醋酸纤维素微孔膜浸入含有聚乙烯醇、聚乙二醇、硫酸、戊二醛的制膜液中,采用涂覆装置将制膜液均匀地涂覆在基膜上,将膜两面分别夹住放入温度为20~100℃的烘箱内,经热处理交联5~100分钟,将经过热处理交联的膜取出,用纯净水漂洗,再于室温下烘干膜,即得到所需要的具有耐污染性能的聚乙烯醇复合膜。本发明方法工艺简单、易于控制,所用试剂易购,所需设备简易。通过本发明制得的聚乙烯醇复合膜具有极强的亲水性,有较好的耐油污染的效果。

    微界面强化反应器反应速率构效调控模型建模方法

    公开(公告)号:CN107561938A

    公开(公告)日:2018-01-09

    申请号:CN201710766461.3

    申请日:2017-08-30

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种微界面强化反应器反应速率构效调控模型建模方法,基于Levenspiel的理论构建了适用于微界面强化反应器的反应速率构效模型。采用本发明的方法构建的反应速率构效调控模型可以很直观的看出气泡直径、气液传质系数及传质阻力等对反应速率的影响,也把反应体系的气泡直径与反应效率(能效和物效)与体系理化特性、微界面特性、传质特性和反应器结构用数学方法关联起来,从而实现可通过调整结构参数和操作参数以获得反应过程能效物效的最大化目标,或者在给定反应目标(任务)和能耗物耗下,设计出高效的反应器结构。

    微界面强化反应器传质速率构效调控模型建模方法

    公开(公告)号:CN107346378A

    公开(公告)日:2017-11-14

    申请号:CN201710766695.8

    申请日:2017-08-30

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种微界面强化反应器传质速率构效调控模型建模方法,通过严谨的理论推导分别建立了建立气侧传质系数计算模型和液侧传质系数计算模型。采用本发明的建模方法构建的传质速率构效调控模型可以直观的看出传质速率和气泡大小的关系,为研究微界面体系奠定了理论基础,从而也可通过调整结构参数和操作参数以实现获得反应过程能效物效的最大化目标,或者在给定反应目标(任务)和能耗物耗下,设计出高效的反应器结构。

    一种利用低温等离子体处理膜式人工肺表面并接枝多氟化物的改性方法

    公开(公告)号:CN106110911A

    公开(公告)日:2016-11-16

    申请号:CN201610523024.4

    申请日:2016-06-30

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种利用低温等离子体处理膜式人工肺表面并接枝多氟化物的改性方法。该方法以聚‑4‑甲基‑1‑戊烯中空纤维膜为基膜材料,利用低温等离子体活化技术在膜表面引入活性位点,浸泡接枝1H,1H,2H‑全氟‑1‑己烯、全氟己基乙烯或者1H,1H,2H‑全氟‑1‑癸烯等多氟化物的一种。本发明利用低温等离子体技术在基膜材料表面引入临床应用的多氟化物,其具有优异的氧气和二氧化碳的运载能力。改性后的膜式人工肺表面具有对气体的促进传质的特性,使得其对氧气和二氧化碳的传输性能较改性前获得大幅度提高。同时因多氟化物的低表面张力与超疏水性能,改性后的膜式人工肺的生物相容性也得到显著提升。因此改性后的膜式人工肺具有广阔的医疗应用前景。

    一种二氯丙醇气相皂化生产环氧氯丙烷的方法

    公开(公告)号:CN104592165A

    公开(公告)日:2015-05-06

    申请号:CN201410841889.6

    申请日:2014-12-26

    Applicant: 南京大学

    CPC classification number: C07D303/08 C07D301/26

    Abstract: 一种二氯丙醇气相皂化生产环氧氯丙烷的方法,包括:二氯丙醇经预蒸发器气化后携带负载碱的载体颗粒进入气升式反应器,生成的氯化物负载在载体颗粒上,而生成的粗环氧氯丙烷气体携带载体颗粒进行气固分离,气体进入环氧氯丙烷分离单元,载体颗粒重新进入反应器;载体中部分负载碱在反应器内转化为氯化物,需要进行负载碱的载体颗粒的置换,被置换的载体颗粒经过处理反复套用。本发明采用气升式反应器,产物等连续排出反应器外,可以提高产率;采用负载碱的载体颗粒作为反应物,不引入水作为溶剂,取消了大量工业含盐废水的处理工艺;将连续置换的负载碱的载体颗粒经过再生套用,降低了生产成本,保证了反应过程的连续稳定。

    一种化学反应-渗透汽化耦合法制备二氯丙醇的方法

    公开(公告)号:CN102887816B

    公开(公告)日:2014-08-13

    申请号:CN201210388917.4

    申请日:2012-10-15

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 一种化学反应-渗透汽化耦合法制备二氯丙醇的方法,它是将甘油和液体催化剂经预热后直接加入到化学反应器当中(若使用固体催化剂则预先装入到反应器当中),同时向反应器内部通入氯化氢气体,甘油和氯化氢在反应器内部进行氯化反应,反应产物即时引入渗透汽化装置,该装置内的透水膜优先透过并移除反应中生成的水,促使氯化反应高效进行,最终得到高浓度的二氯丙醇。本发明将渗透汽化和化学反应器耦合,即时脱出反应中生成的水,提高了氯化反应的效率,减少了后续二氯丙醇精馏塔脱水过程的热负荷,提高了氯化氢的利用效率。

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