一种用于光热脱盐的纺粘无纺布基复合纤维膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN116145422A

    公开(公告)日:2023-05-23

    申请号:CN202211474352.1

    申请日:2022-11-22

    摘要: 本发明公开了一种用于光热脱盐的纺粘无纺布基复合纤维膜及其制备方法。所属方法如下:将纺粘无纺布浸泡在铁(Fe3+)‑单宁酸配合物溶液中,取出后浸泡在吡咯乙醇溶液中,取出后浸泡在过硫酸铵水溶液,取出后用去离子水充分冲洗干净,晾干,即得到所述的纺粘无纺布基复合纤维膜。该方法可制备具有高太阳能水蒸发速率和海水脱盐率的纺粘无纺布基复合纤维膜,无需复杂合成过程,制备条件温和、制备工艺简单,成本低,易实现量化制备。

    一种用于太阳能界面蒸发的光热涂层复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN115975499A

    公开(公告)日:2023-04-18

    申请号:CN202211626810.9

    申请日:2022-12-16

    摘要: 本发明公开了一种用于太阳能界面蒸发的光热涂层复合材料的制备方法,包括:将多孔基底浸入到单宁酸‑吡咯的混合溶液中浸泡反应;随后浸入三氯化铁溶液中进行聚合,制得单宁酸‑聚吡咯光热涂层;本发明创新地利用聚吡咯、多酚、金属的自组装特性,通过简单的复合方法,制备具有优异的光热响应性能、快速水扩散特点和高效的太阳能界面蒸发性能的光热涂层复合材料;该方法具有较好的普适性,可适用多种不同材质、不同维度的多孔基底;特别地,在一个太阳光照下通过气凝胶构建的太阳能界面蒸发材料DVA@单宁酸‑聚吡咯的水蒸发速率可高达3.61kg·m‑2·h‑1,太阳能‑水蒸汽转换效率能高达97.1%。

    一种聚酯改性的聚砜超滤膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN113477087B

    公开(公告)日:2022-11-29

    申请号:CN202110718042.9

    申请日:2021-06-28

    摘要: 本发明提供了一种聚酯改性的聚砜超滤膜的制备方法。该方法在对甲苯磺酸催化下,邻苯二甲酸酐与聚乙二醇反应生成具有亲疏水交替相接结构和一定分子量的线性分子;再将线性分子与聚砜共混制备铸膜液;最后在无纺布上刮制成初始膜,经凝固浴相转化得到聚砜超滤膜。本发明通过合成分子量均一的聚酯线性分子,其分子链中具有亲水部分和疏水部分,在促进膜孔形成时又保留于膜上,内部为指状孔且更疏松,使超滤膜的表面亲水性增加;制得的聚砜超滤膜的水通量明显增加,同时提高膜的截留率。在0.1MPa下,纯水通量为368.41L·m‑2·h‑1,提升44%;在500ppm牛血清蛋白的进料液下,截留率为89.6%,提升12.67%。制得的超滤膜可用于生物医学、水处理,及作为纳滤膜和反渗透膜的多孔支撑层。

    一种基于太阳能界面蒸发的低成本光热材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN113233532B

    公开(公告)日:2022-04-29

    申请号:CN202110482082.8

    申请日:2021-04-30

    IPC分类号: C02F1/14 C07D251/56 C08J9/00

    摘要: 本发明公开了一种基于太阳能界面蒸发的低成本光热材料及其制备方法,制备方法如下步骤进行:1)将蜜胺泡棉浸入苯胺溶液中,然后加入氧化剂溶液反应后,将蜜胺泡棉取出,洗涤、干燥,制得聚苯胺/蜜胺泡棉复合结构,将其标记为PMF;2)将直链烷基酸、纳米二氧化钛加入低级醇中,然后将PMF浸入至所述含钛混合液中进行反应后,将PMF取出,洗涤、干燥,即制备完成。本发明创新性的利用了直链烷基酸、二氧化钛、蜜胺泡棉及聚苯胺自组装特性,锚定TiO2纳米颗粒,实现了表层微纳结构的构建,具有高效的蒸发速率、光热转换性能和降解染料性能,在一个太阳光下其蒸发速率高达2.346kg·m‑2·h‑1,光热转换效率能高达128.38%。

    一种聚酯改性的聚砜超滤膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN113477087A

    公开(公告)日:2021-10-08

    申请号:CN202110718042.9

    申请日:2021-06-28

    摘要: 本发明提供了一种聚酯改性的聚砜超滤膜的制备方法。该方法在对甲苯磺酸催化下,邻苯二甲酸酐与聚乙二醇反应生成具有亲疏水交替相接结构和一定分子量的线性分子;再将线性分子与聚砜共混制备铸膜液;最后在无纺布上刮制成初始膜,经凝固浴相转化得到聚砜超滤膜。本发明通过合成分子量均一的聚酯线性分子,其分子链中具有亲水部分和疏水部分,在促进膜孔形成时又保留于膜上,内部为指状孔且更疏松,使超滤膜的表面亲水性增加;制得的聚砜超滤膜的水通量明显增加,同时提高膜的截留率。在0.1MPa下,纯水通量为368.41L·m‑2·h‑1,提升44%;在500ppm牛血清蛋白的进料液下,截留率为89.6%,提升12.67%。制得的超滤膜可用于生物医学、水处理,及作为纳滤膜和反渗透膜的多孔支撑层。

    一种抗污染高分子-无机杂化膜的制备方法

    公开(公告)号:CN107349799B

    公开(公告)日:2020-06-09

    申请号:CN201710655837.3

    申请日:2017-08-03

    摘要: 本发明提供了一种抗污染高分子‑无机杂化膜的制备方法,所述的制备方法为:将聚偏氟乙烯溶于有机溶剂A中,然后加入单宁酸,于50~70℃搅拌1~2h,得到单宁酸混合液;向所得单宁酸混合液中滴加过渡金属离子溶液,滴完后于50~70℃搅拌6~12h,之后静置脱泡12~24h,得到均相铸膜液;将所得均相铸膜液倾倒在玻璃基板上刮膜,接着放入20~30℃的凝胶浴中浸泡5~20min相转化成膜,随后将膜从玻璃基板上剥离并置于0~10℃的去离子水中浸泡24~48h,即得所述的高分子‑无机杂化膜;本发明制备方法简单、条件温和、过程易操作,所获得的高分子‑无机杂化膜能够有效抑制O/W乳化液油水分离过程中的膜污染问题。

    一种基于分离膜技术的脱乳糖牛奶制备方法

    公开(公告)号:CN109744316A

    公开(公告)日:2019-05-14

    申请号:CN201910058861.8

    申请日:2019-01-22

    IPC分类号: A23C9/142 A23C9/144

    摘要: 本发明公开了一种基于分离膜技术的脱乳糖牛奶的制备方法,通过耦合微滤、超滤、电渗析、纳滤这四种膜技术,首先通过微滤及超滤截留牛奶中的绝大多数组分,透过的溶液为含有乳糖、无机盐的水溶液,用电渗析回收无机盐后,得到含有乳糖及少量无机盐的淡化液,所述淡化液再过程纳滤分离以截留乳糖,即完成乳糖的脱除,将除了乳糖外的组分重组通过喷雾干燥得到脱乳糖奶粉。通过本发明的方法,乳糖截留高达95.85%,本发明不仅实现了脱乳糖奶粉的生产,同时生产过程中添加的水可以有效回收再利用,乳糖也经过纳滤回收,即该方法可使在整个过程绿色环保,没有副产物生成与原料的浪费,且过程没有添加化学物质不会对牛奶的口感造成影响。