一种抗菌复合纳滤膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN115155341A

    公开(公告)日:2022-10-11

    申请号:CN202210829479.4

    申请日:2022-07-15

    摘要: 本发明公开了一种抗菌复合纳滤膜及其制备方法。制备方法包括以下步骤,A、以聚砜超滤膜为基材,清洗后置于制模框之间,干燥后将哌嗪溶液倒入制模框中,一定时间后倒出剩余溶液,风干,再除去残余溶液,将均苯三甲酰氯溶液倒入聚砜超滤膜表面,一定时间后将剩余溶液倒出,热处理,取出,得初生态纳滤膜,即A品;B、将A品浸泡于含硝酸银、二苯甲酮的光还原溶液中,充分浸润后取出放入反应器中,盖上透光板,将反应器密封,抽负压,得密闭反应体系;C、将密闭反应体系置于紫外光下辐照,银离子被自由基还原为银纳米粒子并沉积于A品中,即得。本发明制得的抗菌复合纳滤膜具有良好的耐污性能,可减缓渗透分离性能的衰退。

    一种含抗菌夹层的聚酰胺复合纳滤膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN115155340A

    公开(公告)日:2022-10-11

    申请号:CN202210829461.4

    申请日:2022-07-15

    摘要: 本发明公开了一种含抗菌夹层的聚酰胺复合纳滤膜及其制备方法。制备方法为,A、以聚砜超滤膜为基材,置于含硝酸银和二苯甲酮的溶液表面,有效过滤面朝下,使溶液充分润湿基材,密封得密闭反应体系;B、将密闭反应体系置于紫外光下辐照,使银纳米粒子沉积于聚砜超滤膜表面,得PSF‑Ag超滤膜;C、清洗PSF‑Ag超滤膜得C品;D、将C品夹于制膜框间,晾干,将哌嗪溶液倒入制膜框,使C品与哌嗪溶液接触,后倒出剩余溶液,风干,将均苯三甲酰氯溶液倒入,接触后将剩余溶液倒出,热处理,取出,得成品。本发明制得的含抗菌夹层的聚酰胺复合纳滤膜,耐污性能更好,可延缓渗透分离性能衰退,增加使用寿命,膜通量有较大提高。

    光还原沉积纳米银抗菌聚偏氟乙烯超滤膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN115155336B

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202210829466.7

    申请日:2022-07-15

    摘要: 本发明公开了一种光还原沉积纳米银抗菌聚偏氟乙烯超滤膜及其制备方法。其制备方法包括以下步骤,A、以聚偏氟乙烯超滤膜为基材,将其置于光还原溶液表面,有效过滤面朝下接触溶液,使溶液充分润湿基材,加盖密封,即为密闭反应体系;B、将密闭反应体系置于紫外光下照射20‑300min,二苯甲酮受紫外光激发裂解生成还原性自由基,将溶液中的银离子还原成单质态的AgNPs,并沉积于聚偏氟乙烯超滤膜上;C、清洗沉积AgNPs的聚偏氟乙烯超滤膜上多余的反应溶液和未紧密负载的AgNPs,得成品。本发明制得的光还原沉积纳米银抗菌聚偏氟乙烯超滤膜具有显著的抗菌耐污性能,可明显减轻生物污染、降低维护成本、延长使用寿命。

    光还原沉积纳米银抗菌聚偏氟乙烯超滤膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN115155336A

    公开(公告)日:2022-10-11

    申请号:CN202210829466.7

    申请日:2022-07-15

    摘要: 本发明公开了一种光还原沉积纳米银抗菌聚偏氟乙烯超滤膜及其制备方法。其制备方法包括以下步骤,A、以聚偏氟乙烯超滤膜为基材,将其置于光还原溶液表面,有效过滤面朝下接触溶液,使溶液充分润湿基材,加盖密封,即为密闭反应体系;B、将密闭反应体系置于紫外光下照射20‑300min,二苯甲酮受紫外光激发裂解生成还原性自由基,将溶液中的银离子还原成单质态的AgNPs,并沉积于聚偏氟乙烯超滤膜上;C、清洗沉积AgNPs的聚偏氟乙烯超滤膜上多余的反应溶液和未紧密负载的AgNPs,得成品。本发明制得的光还原沉积纳米银抗菌聚偏氟乙烯超滤膜具有显著的抗菌耐污性能,可明显减轻生物污染、降低维护成本、延长使用寿命。

    一种抗菌复合纳滤膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN115155341B

    公开(公告)日:2024-02-02

    申请号:CN202210829479.4

    申请日:2022-07-15

    摘要: 本发明公开了一种抗菌复合纳滤膜及其制备方法。制备方法包括以下步骤,A、以聚砜超滤膜为基材,清洗后置于制模框之间,干燥后将哌嗪溶液倒入制模框中,一定时间后倒出剩余溶液,风干,再除去残余溶液,将均苯三甲酰氯溶液倒入聚砜超滤膜表面,一定时间后将剩余溶液倒出,热处理,取出,得初生态纳滤膜,即A品;B、将A品浸泡于含硝酸银、二苯甲酮的光还原溶液中,充分浸润后取出放入反应器中,盖上透光板,将反应器密封,抽负压,得密闭反应体系;C、将密闭反应体系置于紫外光下辐照,银离子被自由基还原为银纳米粒子并沉积于A品中,即得。本发明制得的抗菌复合纳滤膜具有良好的耐污性能,可减缓渗透分离性能的衰退。

    一种含抗菌夹层的聚酰胺复合纳滤膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN115155340B

    公开(公告)日:2024-02-02

    申请号:CN202210829461.4

    申请日:2022-07-15

    摘要: 本发明公开了一种含抗菌夹层的聚酰胺复合纳滤膜及其制备方法。制备方法为,A、以聚砜超滤膜为基材,置于含硝酸银和二苯甲酮的溶液表面,有效过滤面朝下,使溶液充分润湿基材,密封得密闭反应体系;B、将密闭反应体系置于紫外光下辐照,使银纳米粒子沉积于聚砜超滤膜表面,得PSF‑Ag超滤膜;C、清洗PSF‑Ag超滤膜得C品;D、将C品夹于制膜框间,晾干,将哌嗪溶液倒入制膜框,使C品与哌嗪溶液接触,后倒出剩余溶液,风干,将均苯三甲酰氯溶液倒入,接触后将剩余溶液倒出,热处理,取出,得成品。本发明制得的含抗菌夹层的聚酰胺复合纳滤膜,耐污性能更好,可延缓渗透分离性能衰退,增加使用寿命,膜通量有较大提高。

    一种利用牡蛎壳制备超疏水PDMS/HA海绵的方法

    公开(公告)号:CN110591146A

    公开(公告)日:2019-12-20

    申请号:CN201910909192.0

    申请日:2019-09-25

    摘要: 一种利用牡蛎壳制备超疏水PDMS/HA海绵的方法,涉及一种超疏水海绵的制备方法。本发明是要解决现有的超疏水亲油材料稳定性差、重复利用率低和处理量小的技术问题。本发明:一、制备纳米羟基磷灰石;二、制备超疏水负载改性材料;三、制备超疏水纳米PU海绵。本发明所用的前驱体材料为废弃牡蛎壳,来源丰富、价格低廉且环保;本发明制备的超疏水PDMS/HA海绵吸附材料的吸附量大,同时该材料具有高的稳定性。本发明制备的超疏水PDMS/HA海绵吸附材料吸附大豆油的循环吸附质量容量,经过十次循环吸附后吸附质量容量并没有明显下降。本发明制备的超疏水PDMS/HA海绵吸附材料应用于酸碱盐环境中油水的持续分离。

    一种从淡水珍珠蚌肉中提取胶原蛋白的工艺方法

    公开(公告)号:CN103554248A

    公开(公告)日:2014-02-05

    申请号:CN201310531420.8

    申请日:2013-11-01

    CPC分类号: C07K14/78

    摘要: 本发明公开了一种从淡水珍珠蚌肉中提取胶原蛋白的工艺方法,选取普通河流、湖泊中养殖的珍珠蚌为原料,去掉外壳、剪下斧足、冷干、切碎,经Tris-HCl、NaOH处理,用醋酸浸泡,加入胃蛋白酶,在不同功率的超声条件下提取48h,粗提取的胶原蛋白溶液用盐析纯化,冷干,提取率高达35%。此工艺操作简单,生产条件容易控制,安全可靠,生产效率高,成本低。提取的胶原蛋白用途广,可用于化妆品行业、食品行业、皮革制造业、造纸业、制药业、医学等行业,具有很高的利用价值和经济、社会效益。

    Fe3O4/SiO2/Bi2WO6磁性微球光催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN103521237A

    公开(公告)日:2014-01-22

    申请号:CN201310533023.4

    申请日:2013-11-01

    摘要: 本发明为一种Fe3O4/SiO2/Bi2WO6磁性微球光催化剂的制备方法,采用氯化铁、氯化亚铁、正硅酸乙酯、硝酸铋和钨酸钠制备而成,合成Fe3O4/SiO2/Bi2WO6磁性微球有三个步骤:制备Fe3O4微球;二氧化硅层被修改到磁性Fe3O4微球表面;最后Bi2WO6纳米片生长到Fe3O4/SiO2粒子表面。本发明的优点是:该法合成Fe3O4/SiO2/Bi2WO6磁性微球光催化剂具有制备成本低、工艺简单、反应易于控制;制备的催化剂性质稳定、催化性能好并且富有磁性,主要用于解决以往催化过程中催化剂不易分离的技术难题,同时客服因催化剂性质不稳定而不能回收再利用的缺陷,以提高光催化环境污染控制过程能量效率。

    一种营养强化黄豆芽基生物炭活化过硫酸盐去除水体中有机污染物的方法

    公开(公告)号:CN114014432B

    公开(公告)日:2023-05-09

    申请号:CN202111339144.6

    申请日:2021-11-12

    摘要: 一种营养强化黄豆芽基生物炭活化过硫酸盐去除水体中有机污染物的方法,涉及一种生物炭活化过硫酸盐去除水体中有机污染物的方法。本发明是要解决现有的生物炭材料用于活化过硫酸盐的催化活性较差,需要加入大量的改性剂,容易对环境造成二次污染,且在过硫酸盐体系中易受卤素离子、含氧阴离子以及天然有机质的干扰的技术问题。本发明所用催化剂原料为黄豆,来源丰富,成本低廉、制备简单、环境友好,活化过程以非自由基活化为主,反应速率快,节省过硫酸盐。加0.2g/L的催化剂、0.5mM的过硫酸氢钾,10min对10mg/L苯酚降解效率即可达100%。