一种基于MOF-808(Zr)的混合基质正渗透膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN114904404A

    公开(公告)日:2022-08-16

    申请号:CN202210696730.4

    申请日:2022-06-20

    申请人: 济南大学

    IPC分类号: B01D71/72 B01D67/00 B01D61/00

    摘要: 本发明公开了一种基于MOF‑808(Zr)的混合基质正渗透膜及其制备方法,属于膜分离领域。本发明提供了一种基于金属有机骨架(MOFs)的混合基质正渗透膜的制备方法,该膜是以聚酯筛网为支撑层,将由有机溶剂、致孔剂、聚合物膜材料以及纳米材料按照一定比例、在一定的温度下搅拌溶解形成的铸膜液倒在支撑层上,用刮刀刮制而成。由于所制备的MOFs材料具有良好的水稳定性、化学稳定性、高比表面积以及结构稳定等特点,可以显著提高膜的亲水性、机械强度和耐污染性等性能,将其应用于海水淡化,能够使水通量和截盐率得到提升。本发明所制得的正渗透膜以去离子水作为原料液、1mol/LNaCl溶液为汲取液,测试1h,其纯水通量为61.46L/(m2 h),反向盐通量为2.40g/(m2 h)。

    一种拥有良好低温NOx存储能力的二氧化铈纳米材料

    公开(公告)号:CN110354799A

    公开(公告)日:2019-10-22

    申请号:CN201910671921.3

    申请日:2019-07-24

    申请人: 济南大学

    IPC分类号: B01J20/06 B01J20/30 B01D53/04

    摘要: 本发明涉及一种拥有良好低温NOx存储能力的二氧化铈纳米材料,其制备方法是:将硝酸铈、聚乙烯吡咯烷酮(Polyvinylpyrrolidone,PVP)溶于乙二醇和去离子水的混合溶液中,将该混合溶液转移至水热反应釜,在一定温度下水热处理,然后收集产物,洗涤、干燥并煅烧,最终即可得到球形的二氧化铈纳米材料。该方法工艺简单、操作方便、易于控制,制得的二氧化铈材料具有比表面积大、颗粒分布均匀、粒径较小的纳米球形形貌。该二氧化铈材料具有较大的低温NOx存储能力,是性能优良的尾气净化材料。

    一种具有良好低温活性的NOx存储还原催化剂

    公开(公告)号:CN109569584A

    公开(公告)日:2019-04-05

    申请号:CN201811561198.5

    申请日:2018-12-20

    申请人: 济南大学

    摘要: 本发明提供了一种具有良好低温活性的NOx存储还原催化剂及其制备方法,属于大气污染控制的技术领域。本发明采用阳离子表面活性剂辅助共沉淀法,制备了活性组分高度分散的Mn取代型类水滑石混合氧化物催化剂,该催化剂具有良好的NOx存储还原去除能力。其制备方法为:将含有Mn、Mg、Al的可溶性盐溶液溶于去离子水得溶液a,将NaOH和Na2CO3溶于去离子水得溶液b,向去离子水中同时滴加溶液a和b,控制滴加速度维持pH在一定的范围内,沉淀结束后加入溴化十六烷基三甲铵(CTAB),所得混合溶液经水浴搅拌、冷却、抽滤、洗涤、干燥后得类水滑石前驱物,然后将类水滑石前驱物在高温条件下焙烧后,制得复合氧化物催化剂。该方法工艺简单,操作简便易于控制,成本低廉,制得的氧化物催化剂比表面积较大,晶粒小而分布均匀,有良好的稳定性。该低温催化剂在低温下(150ºC~350ºC)具有较高的催化活性,活性组分利用率高,环境友好。

    基于MIL-53(Fe)/γ-Al2O3的平板式混合基质正渗透膜及制备方法

    公开(公告)号:CN109364756A

    公开(公告)日:2019-02-22

    申请号:CN201811538914.8

    申请日:2018-12-17

    申请人: 济南大学

    摘要: 本发明公开了一种基于金属有机骨架复合物MIL-53(Fe)/γ-Al2O3的平板式混合基质正渗透膜及制备方法,属于膜分离领域。将0.1%~2.0%(w/w)MIL-53(Fe)/γ-Al2O3通过超声均匀分散于50.0%~88.9%(w/w)N,N-二甲基甲酰胺或N,N-二甲基乙酰胺溶剂中,然后1%~15%(w/w)1,4-二氧六环或丙酮和8.0%~20.0%(w/w)醋酸纤维素按一定顺序加入到三口圆底烧瓶中,搅拌使醋酸纤维素完全溶解后,加入2.0%~13.0%(w/w)聚乙烯吡咯烷酮或聚乙二醇,在15~90℃下搅拌2~16h,然后静置脱泡6~24h,配制正渗透膜铸膜液;在支撑材料上刮制成膜并在30~90℃去离子水中热处理5~60min,即制得基于MIL-53(Fe)/γ-Al2O3的平板式混合基质正渗透膜。本发明所制的正渗透膜用1M NaCl作为驱动液、去离子水作为原料液,测试1h,发现纯水通量大于33.7L/(m2·h)以上,反向盐通量小于1.7g/(m2·h)。

    基于金属有机骨架MIL-100(Fe)的平板式混合基质正渗透膜及制备方法

    公开(公告)号:CN107983172A

    公开(公告)日:2018-05-04

    申请号:CN201711330619.9

    申请日:2017-12-13

    申请人: 济南大学

    摘要: 本发明公开了一种基于金属有机骨架MIL-100(Fe)的平板式混合基质正渗透膜及制备方法,属于膜分离技术领域。将0.1%~2.0%(w/w)的MIL-100(Fe)通过超声均匀分散于66.0%~90.9%(w/w)的混合溶剂中,然后与8.0%~20.0%(w/w)的醋酸纤维素一起,按照一定的顺序加入到三口圆底烧瓶中,搅拌使醋酸纤维素完全溶解后,加入1.0%~12.0%(w/w)的聚乙烯吡咯烷酮或聚乙二醇-400在25~90℃温度下搅拌溶解2~16h至完全溶解,静置脱泡3~16h,配制正渗透膜铸膜液;在支撑材料上采用相转化法刮制成膜并在30~90℃去离子水中热处理5~60mins,即制得基于MIL-100(Fe)的平板式混合基质正渗透膜。本发明所制的正渗透膜利用1M NaCl作为驱动液、去离子水作为原料液,在1h的测试时间里,其纯水通量达到37.0L/m2•h以上,反向盐通量小于1.5g/m2•h。

    一种醋酸纤维素/纳米二氧化钛混合基质中空纤维正渗透膜

    公开(公告)号:CN104906967A

    公开(公告)日:2015-09-16

    申请号:CN201510245514.8

    申请日:2015-05-15

    申请人: 济南大学

    摘要: 本发明公开了一种醋酸纤维素/纳米二氧化钛混合基质中空纤维正渗透膜,将0.05%~4.0%(w/w)纳米二氧化钛、0.01%~1.0%(w/w)氧化石墨烯加入到N-甲基吡咯烷酮或二甲基乙酰胺或二甲基甲酰胺与1,4-二氧六环组成的溶剂中,加入3.0~21.0%(w/w)添加剂,均匀搅拌5~60min后加入15.0~40.0%(w/w)醋酸纤维素,在20~70℃温度下充分搅拌并静止;通过纺丝得到中空纤维正渗透膜。本发明的正渗透膜利用1M NaCl作驱动液、去离子水作原料液,在1h的测试时间里,其纯水通量达到16.5L/m2h,反向盐通量小于3.5g/m2h,接触角为60.2°。

    抑菌性聚醚砜中空纤维超滤膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN102309927B

    公开(公告)日:2014-04-30

    申请号:CN201110200090.5

    申请日:2011-07-18

    摘要: 本发明公开了抑菌性聚醚砜中空纤维超滤膜及其制备方法。将13%~25%(w/w)的聚醚砜、8%~16%(w/w)的添加剂、0.02%~3.0%(w/w)的表面活性剂及溶剂按照一定的顺序加入溶解罐中,在30~90℃温度下搅拌溶解5~16小时至充分均匀,配制初始铸膜液;然后保持温度30~90℃,加入铸膜液质量0.1%~3.5%(w/w)的含辣素活性结构的聚丙烯酰胺,并继续搅拌溶解2~8小时,配制成抑菌性超滤膜铸膜液;采用干—湿法纺丝工艺制备出抑菌性中空纤维超滤膜。本发明所制备的抑菌性超滤膜,纯水渗透系数≥160L/m2·hr·0.1MPa,牛血清蛋白(67000MW)截留率≥90.00%,超滤膜对大肠杆菌的抑菌率≥85.00%,对金黄色葡萄球菌的抑菌率≥83.00%。本发明产品特别适用于海水淡化预处理、废水深度处理与回用以及生物化工、医药领域的澄清、分离等。