一种渗透汽化膜及其制备方法、应用

    公开(公告)号:CN115445439A

    公开(公告)日:2022-12-09

    申请号:CN202110636406.9

    申请日:2021-06-08

    IPC分类号: B01D61/36 B01D67/00

    摘要: 本发明提供一种渗透汽化膜及其制备方法、应用,该种渗透汽化膜包括以下组分:聚合物基体;氧化石墨烯纳米片,掺杂于所述聚合物基体中,包含亲水性官能团;其中,所述氧化石墨烯纳米片沿膜的厚度方向取向。该种渗透汽化膜是将氧化石墨烯(Graphene Oxide,下文简写GO)纳米片掺杂入聚合物基体中制备有机‑无机杂化膜,通过施加外部交流电场,对聚合物基体中的石墨烯纳米片进行排布,使其在膜中发生取向,提高渗透汽化膜的渗透通量。

    一种高分子膜的表面改性方法

    公开(公告)号:CN102274692B

    公开(公告)日:2013-11-27

    申请号:CN201110035560.7

    申请日:2011-02-10

    发明人: 杜润红

    IPC分类号: B01D67/00

    摘要: 本发明涉及一种利用微溶胀法对高分子膜进行表面改性的方法,包括以下步骤:将高分子膜的良溶剂与不良溶剂混合形成混合溶液;将高分子膜在混合溶液中在一定温度下浸泡一定时间;浸泡后,用纯水漂洗。通过本发明提供的方法,提高了高分子膜的亲水性和表面平整性,提高了膜的水通量,为高分子膜表面改性提供了一种新的思路和方法。改性后的高分子膜,可用于水处理、血液透析等领域。

    一种膜蒸馏的装置和方法

    公开(公告)号:CN102274691A

    公开(公告)日:2011-12-14

    申请号:CN201110035553.7

    申请日:2011-02-10

    发明人: 杜润红

    IPC分类号: B01D61/36 C02F1/08 C02F1/44

    CPC分类号: Y02W10/37

    摘要: 本发明涉及一种不对称静电场耦合膜蒸馏的装置,包括原料室、透过室、膜和电极,所述电极能够形成不对称静电场。所述电极包括平板电极和针状电极。向所述电极施加的直流电压为101~104伏。水溶液中的水分子,在温差和不对称静电场的电位梯度双重作用下,在膜表面汽化生成水蒸气并以比仅存在温差为推动力时更快的速度透过膜,进入透过室。本发明还涉及一种不对称静电场耦合膜蒸馏的方法。

    吸附方法、具有溶胀聚合物的组合物及其应用

    公开(公告)号:CN115501647A

    公开(公告)日:2022-12-23

    申请号:CN202110631980.5

    申请日:2021-06-07

    摘要: 本发明提供一种吸附方法、具有溶胀聚合物的组合物及其应用。该种吸附方法,包括以下步骤:步骤a)根据所用聚合物基体,配制所述聚合物基体的良溶剂与所述聚合物基体的不良溶剂,形成混合溶剂;步骤b)将所述聚合物基体与吸附质置于所述步骤a)中形成的混合溶剂中,使所述聚合物基体程溶胀状态吸附所述吸附质。本发明所提供的吸附方法利用混合溶剂诱导溶胀改性,可以在不破坏聚合物基体的前提下提高其对小分子或大分子的吸附量以及吸附牢固度。

    一种渗透汽化的装置和方法

    公开(公告)号:CN102284246B

    公开(公告)日:2013-11-27

    申请号:CN201110035555.6

    申请日:2011-02-10

    发明人: 杜润红

    IPC分类号: B01D61/36

    摘要: 本发明涉及一种不对称静电场耦合渗透汽化的装置,包括原料室、透过室、膜和电极,电极能够产生不对称静电场。所述电极包括平板电极和针状电极。向所述电极施加的直流电压为101~104伏。原料液中的极性分子,在化学位梯度和电极产生的不对称静电场形成的电位梯度的双重作用下,以比仅有化学位梯度作为推动力时更快的速度透过膜后在膜表面上汽化形成透过物蒸汽。本发明还涉及一种不对称静电场耦合渗透汽化的方法。

    一种膜法气体分离的装置和方法

    公开(公告)号:CN102274677B

    公开(公告)日:2013-11-27

    申请号:CN201110035552.2

    申请日:2011-02-10

    发明人: 杜润红

    IPC分类号: B01D53/22

    摘要: 本发明涉及一种不对称静电场耦合膜法气体分离的装置,包括原料室、渗透室、膜和电极,电极能够产生不对称静电场。所述电极包括平板电极和针状电极。向所述电极施加的直流电压为101~104伏。含极性气体分子的原料气体进入所述原料室,在化学位梯度和不对称静电场的电位梯度的双重作用下以比仅存在化学位梯度时更快的速度扩散透过膜,成为渗透气并从渗透室流出,而渗余气体则从原料室流出,从而使原料气体得到分离。本发明还涉及一种不对称静电场耦合膜法气体分离的方法。

    一种渗透汽化的装置和方法

    公开(公告)号:CN102284246A

    公开(公告)日:2011-12-21

    申请号:CN201110035555.6

    申请日:2011-02-10

    发明人: 杜润红

    IPC分类号: B01D61/36

    摘要: 本发明涉及一种不对称静电场耦合渗透汽化的装置,包括原料室、透过室、膜和电极,电极能够产生不对称静电场。所述电极包括平板电极和针状电极。向所述电极施加的直流电压为101~104伏。原料液中的极性分子,在化学位梯度和电极产生的不对称静电场形成的电位梯度的双重作用下,以比仅有化学位梯度作为推动力时更快的速度透过膜后在膜表面上汽化形成透过物蒸汽。本发明还涉及一种不对称静电场耦合渗透汽化的方法。

    一种复合膜材料的制备方法
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115382402A

    公开(公告)日:2022-11-25

    申请号:CN202110564744.6

    申请日:2021-05-24

    摘要: 本发明提供了一种复合膜材料的制备方法,包括以下步骤:(1)将含有叔胺基团和/或吡啶基团的聚合物配置成聚合物溶液;(2)将交联剂配置成质量分数为0.01‑2%的交联剂溶液;所述交联剂选自二元以上卤代烯烃或二元以上卤代芳香烃;所述卤代为溴代和/或碘代;(3)以超滤膜为基膜,将配置好的聚合物溶液转移至基膜上,干燥;将干燥后的膜与交联剂溶液接触0.5‑30min,干燥后得到复合膜材料。本发明选择高活性的多元溴代烃或碘代烃作为交联剂,可以提高叔胺基和/或吡啶基团与卤代烃的反应速度,制膜的交联时间大幅缩短,提高了复合膜材料的制备效率。

    一种膜蒸馏的装置和方法

    公开(公告)号:CN102274691B

    公开(公告)日:2013-12-04

    申请号:CN201110035553.7

    申请日:2011-02-10

    发明人: 杜润红

    IPC分类号: B01D61/36 C02F1/08 C02F1/44

    CPC分类号: Y02W10/37

    摘要: 本发明涉及一种不对称静电场耦合膜蒸馏的装置,包括原料室、透过室、膜和电极,所述电极能够形成不对称静电场。所述电极包括平板电极和针状电极。向所述电极施加的直流电压为101~104伏。水溶液中的水分子,在温差和不对称静电场的电位梯度双重作用下,在膜表面汽化生成水蒸气并以比仅存在温差为推动力时更快的速度透过膜,进入透过室。本发明还涉及一种不对称静电场耦合膜蒸馏的方法。

    一种复合膜材料的制备方法

    公开(公告)号:CN115382402B

    公开(公告)日:2024-02-02

    申请号:CN202110564744.6

    申请日:2021-05-24

    摘要: 本发明提供了一种复合膜材料的制备方法,包括以下步骤:(1)将含有叔胺基团和/或吡啶基团的聚合物配置成聚合物溶液;(2)将交联剂配置成质量分数为0.01‑2%的交联剂溶液;所述交联剂选自二元以上卤代烯烃或二元以上卤代芳香烃;所述卤代为溴代和/或碘代;(3)以超滤膜为基膜,将配置好的聚合物溶液转移至基膜上,干燥;将干燥后的膜与交联剂溶液接触0.5‑30min,干燥后得到复合膜材料。本发明选择高活性的多元溴代烃或碘代烃作为交联剂,可以提高叔胺基和/或吡啶基团与卤代烃的反应速度,制膜的交联时间大幅缩短,提高了复合膜材料的制备效率。