一种多孔纳米材料共混改性膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN109351201B

    公开(公告)日:2021-06-08

    申请号:CN201811501967.2

    申请日:2018-12-10

    IPC分类号: B01D67/00 B01D69/02

    摘要: 本发明提供一种多孔纳米材料共混改性膜及其制备方法,涉及膜材料技术领域。包括以下步骤:S1.共混:按照重量百分比为10~25%的聚偏氟乙烯/聚醚砜、3~15%聚乙烯吡咯烷酮、0.2~2%的多孔纳米材料和70~80%的二甲基乙酰胺称取原料,然后充分混合、搅拌、静置得到铸膜液;所述多孔纳米材料包括气相白炭黑、纳米海泡石和纳米凹凸棒土;S2.制膜:将所述铸膜液冷却至室温后,制膜,干燥,制得多孔纳米材料共混改性膜。该多孔纳米材料共混改性膜将多孔纳米材料气相白炭黑、纳米海泡石和纳米凹凸棒土对聚合物进行改性而制备出相应的膜材料,大幅度增加聚合物膜材料的纯水通量,且改善了力学性能。

    一种具有梯度功能分布结构的聚偏氟乙烯复合膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN109482072A

    公开(公告)日:2019-03-19

    申请号:CN201811501692.2

    申请日:2018-12-10

    摘要: 本发明提供一种具有梯度功能分布结构的聚偏氟乙烯复合膜及其制备方法,包括以下步骤:S1.铸膜液的制备:所述铸膜液按照质量百分比由以下原料制成:N,N-二甲基乙酰胺70~80%、羟基铁粉0.01~10%、聚乙烯吡咯烷酮(K30)5~8%、聚乙烯吡咯烷酮(K90)1~5%和PVDF聚合物10~15%;S2.制膜:在外部磁场作用下,以无纺布为基材,将所述铸膜液涂覆在无纺布上,干燥,制得具有梯度功能分布结构的聚偏氟乙烯复合膜。将添加有羟基铁粉铸膜液涂覆在无纺布上制备的聚偏氟乙烯复合膜,能够显著提高复合膜的水通量、强度和韧性。

    一种多孔纳米材料共混改性膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN109351201A

    公开(公告)日:2019-02-19

    申请号:CN201811501967.2

    申请日:2018-12-10

    IPC分类号: B01D67/00 B01D69/02

    摘要: 本发明提供一种多孔纳米材料共混改性膜及其制备方法,涉及膜材料技术领域。包括以下步骤:S1.共混:按照重量百分比为10~25%的聚偏氟乙烯/聚醚砜、3~15%聚乙烯吡咯烷酮、0.2~2%的多孔纳米材料和70~80%的二甲基乙酰胺称取原料,然后充分混合、搅拌、静置得到铸膜液;所述多孔纳米材料包括气相白炭黑、纳米海泡石和纳米凹凸棒土;S2.制膜:将所述铸膜液冷却至室温后,制膜,干燥,制得多孔纳米材料共混改性膜。该多孔纳米材料共混改性膜将多孔纳米材料气相白炭黑、纳米海泡石和纳米凹凸棒土对聚合物进行改性而制备出相应的膜材料,大幅度增加聚合物膜材料的纯水通量,且改善了力学性能。

    CNTs改性PAN相变材料微胶囊复合薄膜的制备方法

    公开(公告)号:CN107383734B

    公开(公告)日:2020-06-05

    申请号:CN201710549437.4

    申请日:2017-07-07

    摘要: 本发明公开了一种CNTs改性PAN相变材料微胶囊复合薄膜的制备方法,依次按以下步骤进行:第一是将足量的PAN粉末研细并恒温干燥;第二是将N‑甲基吡咯烷酮和正十九烷相变微胶囊倒入烧杯并超声分散;再加入羧基化CNTs超声分散;第三是在水浴锅升温时加入聚乙烯吡咯烷酮和的PAN,第四是将搅拌;第五是静置脱泡;第六是制膜。本发明通过加入适量的羧基化CNTs,相比使用其它种类的CNTs或其它含量的CNTs,能够使薄膜的热焓效率或者孔隙率得到最大化,得到相应最佳性能的薄膜材料。本发明通过加入羧基化CNTs,提高了的制备薄膜材料的水通量和孔隙率,并使制备的薄膜具有良好的比表面积、孔体积和孔径。

    一种耐高温、低电阻、机械性能优良的双极膜的制备方法

    公开(公告)号:CN107051217B

    公开(公告)日:2019-10-11

    申请号:CN201710319734.X

    申请日:2017-05-09

    摘要: 本发明公开了一种耐高温、低电阻、机械性能优良的双极膜的制备方法,步骤为:通过超声分散的方法将导电粒子均匀修饰在熔喷纤维网表面制得高导电性纤维网,将羧基化多壁碳纳米管加入SA溶液中,超声分散均匀,得到改性的阳膜液;将导电纤维网浸于阳膜液中3‑5 min,取出晾干标记为m‑SA膜;将羧基化多壁碳纳米管加入CS溶胶超声分散均匀得到改性的阴膜液;将导电纤维网浸于阴膜液中3‑5 min,取出与m‑SA膜重叠,干燥后得到双极膜m‑SA/CS。本发明利用导电纤维网作为支撑基材制备双极膜,有利于双极膜热稳定性能和机械性能提高,并显著降低膜电阻,可广泛应用于高温环境、水处理、重金属离子回收等领域。

    一种TPU导电薄膜的制备方法

    公开(公告)号:CN109535463A

    公开(公告)日:2019-03-29

    申请号:CN201811284659.9

    申请日:2018-10-31

    摘要: 本发明公开了一种TPU导电薄膜的制备方法,以TPU为原料,通过热压成型技术制得TPU薄膜;在二甲苯溶剂中适当溶胀;将适度溶胀的TPU薄膜于不同质量浓度的羧基化多壁碳纳米管的二甲苯溶液中超声修饰,制备不同导电能力的TPU导电薄膜。本发明利用羧基化碳纳米管米管作为改性剂,碳纳米管具有-COOH,-OH等活性官能团,能与TPU聚合物基体形成分子间氢键,增强与TPU聚合物基体间的作用力,有利于导电网络结构的构筑和力学性能的改善。在合适的温度下使TPU薄膜在溶剂中发生适度溶胀,使得cMWCNTs不仅均匀修饰于TPU膜表面,并渗透进入膜内,有利于导电网络的形成和稳定,显著提高了TPU导电薄膜的导电性能。

    一种三明治结构高性能CMC阳离子交换膜的制备方法

    公开(公告)号:CN108905652A

    公开(公告)日:2018-11-30

    申请号:CN201810791524.5

    申请日:2018-07-18

    摘要: 本发明公开了一种三明治结构高性能CMC阳离子交换膜的制备方法,步骤如下:(1)将羧甲基纤维素钠加入溶剂中溶解制备CMC阳离子铸膜液;(2)在上述阳离子铸膜液中加入适量羧基化碳纳米管修饰改性CMC;(3)通过熔喷纺丝技术制备热塑性聚氨酯(TPU)非织造布;(4)采用溶胀、超声修饰的方法制备TPU导电非织造布;(5)采用浸渍、涂覆的方法将上述经碳纳米管改性的CMC铸膜液与TPU导电非织造布复合制备高性能的三明治结构的CMC阳离子交换膜。TPU导电非织造布中的羧基化碳纳米管可与CMC铸膜液形成分子间氢键,有利于TPU非织造布和CMC膜间分子间作用力的增强,从而提高CMC阳离子交换膜的热稳定性和导电性能。

    一种阳离子交换膜的制备方法
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108097056A

    公开(公告)日:2018-06-01

    申请号:CN201711324512.3

    申请日:2017-12-13

    摘要: 本发明公开了一种阳离子交换膜的制备方法,步骤如下:(1)制备热塑性聚氨酯非织造布;(2)将羧基化多壁碳纳米管加入到溶剂中,使用混合溶液制备分散液;(3)进行震荡、烘干操作,得到c‑MWCNTs/TPU复合导电纤维网;(4)将阳离子成膜物质溶于溶剂中配制得阳离子铸膜液;(5)c‑MWCNTs/TPU复合导电纤维网置于阳离子铸膜液中,浸渍、干燥得到TPU‑阳离子交换膜;(6)将TPU‑阳离子交换膜浸泡于过渡金属的盐溶液中,取出并室温晾干得到阳离子交换膜成品。本发明能够制备出成本低,低电阻、机械性能和热稳定性能优良的阳离子交换膜。