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公开(公告)号:CN117138607A
公开(公告)日:2023-12-01
申请号:CN202310812516.5
申请日:2023-06-27
申请人: 新疆中泰创新技术研究院有限责任公司 , 新疆圣雄氯碱有限公司 , 新疆中泰化学股份有限公司
IPC分类号: B01D71/82 , B01D71/68 , B01D69/02 , B01D67/00 , B01D61/08 , B01D61/02 , C02F1/44 , C02F103/08
摘要: 本发明提供一种高截留型纳滤膜及其批量化制备方法和应用。所述高截留型纳滤膜的制备方法包括:使经过预处理的聚醚砜基膜与水相单体溶液充分接触,再与油相单体溶液充分接触并进行界面聚合反应,得到高截留型纳滤膜;其中,水相单体溶液中的水相单体的质量浓度与油相单体溶液中的油相单体的质量浓度之比为2~10∶1。本发明通过精确调控影响纳滤膜制备过程中的关键参数,以使制备得到的纳滤膜针对高价盐具有97.50%以上的截留率,同时其针对低价盐的截留率在30%以下。本发明同时提供上述制备方法制备的纳滤膜及其应用。
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公开(公告)号:CN220696372U
公开(公告)日:2024-04-02
申请号:CN202321593319.0
申请日:2023-06-20
申请人: 新疆中泰创新技术研究院有限责任公司 , 新疆圣雄氯碱有限公司 , 新疆中泰化学股份有限公司
IPC分类号: B01D67/00
摘要: 本实用新型公开了一种用于高通量纳滤膜制备的水相聚合处理装置。水相聚合处理装置包括反应槽,所述反应槽用于容置水相溶液,所述反应槽位于待加工的底膜的输送路径上,且所述底膜能够浸没于所述反应槽内的水相溶液内;以及,第一液面调节机构,所述第一液面调节机构与所述反应槽和/或底膜传动配合,并用于驱使所述反应槽与底膜沿选定方向产生相对运动,而使所述底膜始终位于所述液相介质的液面以下,其中,所述选定方向与所述反应槽内的水相溶液的纵深方向平行。本实用新型的水相浸润工艺稳定、条件恒定、原料最大化消耗、水槽洗涤方便、残液排放简单,实现了纳滤膜生产过程机动控制,保证了优异的制膜效果。
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公开(公告)号:CN220294448U
公开(公告)日:2024-01-05
申请号:CN202321736132.1
申请日:2023-06-27
申请人: 新疆中泰创新技术研究院有限责任公司 , 新疆圣雄氯碱有限公司 , 新疆中泰化学股份有限公司
摘要: 本实用新型提供一种纳滤膜的批量化生产装置,包括沿基膜行进方向依次设置的放料单元、水相单元、第一加热单元、有机相单元、第二加热单元和收料单元,放料单元用于提供基膜,收料单元用于牵引基膜使其依次通过上述单元,水相单元用于提供水相单体溶液与基膜接触,第一加热单元用于对负载水相单体的基膜进行热处理,有机相单元用于提供有机相单体溶液与基膜接触并进行界面聚合反应,从而将基膜转变为所述纳滤膜,第二加热单元用于对纳滤膜进行热处理,收料单元还用于收集经过第二加热单元的纳滤膜。本实用新型提供一种集成度高、自动化程度较高的纳滤膜生产装置,以适用于纳滤膜的批量化生产,提高生产效率,降低生产成本。
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公开(公告)号:CN116808854A
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN202310765102.1
申请日:2023-06-27
申请人: 新疆中泰化学股份有限公司 , 新疆中泰创新技术研究院有限责任公司
摘要: 本发明涉及纳滤膜制备技术领域,是一种耐溶剂聚合物纳滤膜及其制备方法和应用,前者按照下述步骤制备得到:将二胺单体与二酐单体在催化剂的作用下,在第一极性有机溶剂中反应,得到的含羧基的聚酰亚胺溶于第二极性溶剂中,得到第一溶液,将纳米级沸石咪唑框架材料分散于第三溶剂中,得到的第一分散液与第一溶液交联反应,得到铸膜液,将其涂覆到耐溶剂底膜上干燥后,得到耐溶剂聚合物纳滤膜。本发明制备工艺简单,通过羧基与沸石咪唑框架材料的强配位交联作用,提高了杂化膜的耐溶剂性,借助沸石咪唑框架材料的多孔性结构,提升了普通杂化膜材料的溶剂渗透通量和分子截留率,并可应用在分离或/和纯化有机溶液中化合物方面。
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公开(公告)号:CN114749034B
公开(公告)日:2023-08-18
申请号:CN202210442499.6
申请日:2022-04-26
申请人: 新疆中泰创新技术研究院有限责任公司
摘要: 本发明揭示了一种耐酸性双层结构纳滤膜及其制备方法和应用。所述耐酸性双层结构纳滤膜包括超滤膜、具有刚性共轭结构的聚酰胺层和修饰层,所述聚酰胺层原位形成于所述超滤膜表面,所述修饰层包括接枝于聚酰胺层表面的强负电性聚合物链;其中,所述聚酰胺层的孔径为0.3‑2mm,厚度为5‑100nm;所述修饰层的厚度为5‑30nm。本发明提供的耐酸性双层结构纳滤膜及其制备方法和应用,修饰层与酰胺层结合的双层膜各层级分子结构明确,空间排布层次分明,分子组分和制备过程可以精确调控;制备的纳滤膜在强酸性环境中长时间浸泡可以保持结构稳定性,因此,在强酸性环境中长时间浸泡后仍能够保持对盐的分离性能不变,能够长期在酸性环境中使用。
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