一种抗污染碳酸钙基纤维素复合膜及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN112023720A

    公开(公告)日:2020-12-04

    申请号:CN202010761417.5

    申请日:2020-07-31

    摘要: 本发明提供了一种抗污染碳酸钙基纤维素复合膜的制备方法,包括如下步骤:S1、制备GO/CMC/CaCl2混合溶液,分别配置CaCl2溶液、CMC溶液和GO分散液,将所述CaCl2溶液、CMC溶液和GO分散液混合即得GO/CMC/CaCl2混合溶液;S2、配置Na2CO3溶液,将所述Na2CO3溶液与步骤S1所得GO/CMC/CaCl2混合溶液混合并搅拌得到悬浮液,将所述悬浮液抽滤到纤维膜上制得GO-CMC-CaCO3复合膜。本发明所提供的抗污染碳酸钙基纤维素复合膜对于油水分离膜的水通量、抗污染性、自清洁等性能均有显著的提升。

    一种抗污染碳酸钙基纤维素复合膜及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN112023720B

    公开(公告)日:2021-07-06

    申请号:CN202010761417.5

    申请日:2020-07-31

    摘要: 本发明提供了一种抗污染碳酸钙基纤维素复合膜的制备方法,包括如下步骤:S1、制备GO/CMC/CaCl2混合溶液,分别配置CaCl2溶液、CMC溶液和GO分散液,将所述CaCl2溶液、CMC溶液和GO分散液混合即得GO/CMC/CaCl2混合溶液;S2、配置Na2CO3溶液,将所述Na2CO3溶液与步骤S1所得GO/CMC/CaCl2混合溶液混合并搅拌得到悬浮液,将所述悬浮液抽滤到纤维膜上制得GO‑CMC‑CaCO3复合膜。本发明所提供的抗污染碳酸钙基纤维素复合膜对于油水分离膜的水通量、抗污染性、自清洁等性能均有显著的提升。

    一种微凝胶结构的油下超亲水多层膜及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN114130222B

    公开(公告)日:2023-06-13

    申请号:CN202111538004.1

    申请日:2021-12-15

    摘要: 本发明公开了一种微凝胶结构的油下超亲水多层膜及其制备方法与应用,所述制备方法包括以下步骤:对基材进行预处理,获得表面带负电的预处理基材;配置自组装溶液A和自组装溶液B,所述自组装溶液A为聚乙烯亚胺溶液,所述自组装溶液B包括纳米纤维素、单宁酸、三羟甲基氨基甲烷盐酸盐;将所述预处理基材多次循环浸渍在所述自组装溶液A和自组装溶液B中,采用层层自组装的方法对所述预处理基材行改性;将改性后的基材取出、洗涤、烘干,得到所述微凝胶结构的油下超亲水多层膜。本发明能够获得具有微凝胶结构的水下超疏油性和油下超亲水性的多层膜,在实际危险废水净化领域展现着光明的应用前景。

    一种海胆状的镍钴水滑石不锈钢网膜及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN113144917B

    公开(公告)日:2022-07-22

    申请号:CN202110438843.X

    申请日:2021-04-23

    摘要: 本发明公开了一种海胆状的镍钴水滑石不锈钢网膜及其制备方法和应用,所述制备方法包括以下步骤:清洗不锈钢网,对清洗后的不锈钢网进行表面羟基化或氧化处理,得到表面羟基化或氧化后的不锈钢网;配置前驱体溶液,所述前驱体溶液包括镍源、钴源、尿素、以及氟化铵;将所述表面羟基化或氧化后的不锈钢网浸渍在所述前驱体溶液中,采用水热法对所述不锈钢网进行改性;将改性后的不锈钢网取出、洗涤、烘干,得到所述海胆状的镍钴水滑石不锈钢网膜。本发明的海胆状的镍钴水滑石不锈钢网膜不仅具有优异的抗污染能力,能重力分离水包油乳液及各种油水混合物,而且还能高效快速的降解水溶性芳香族染料。

    一种Ni-W-P-Zr多元微晶镀层、镀液及其制备方法

    公开(公告)号:CN113279029B

    公开(公告)日:2022-05-13

    申请号:CN202110530776.4

    申请日:2021-05-15

    IPC分类号: C25D3/56 C25D15/00

    摘要: 本发明公开了一种Ni‑W‑P‑Zr多元微晶镀层、镀液及其制备方法,所述镀层由镍钨基础镀层和磷酸氢锆纳米增强相组成。本发明采用磷酸氢锆纳米片作为镀层的强化材料和镀液中的成核加速剂,能够通过其表面的静电作用,形成水化双电层,吸引周围的离子,再在电场的作用下被沉积到阴极表面,同时这一沉积为镍钨的电沉积提供了成核位点;磷酸氢锆纳米片的引入,能够有效地抑制镍钨合金的无序沉积,优化复合镀层的微观结构,使镀层自身应力得以抵消,提高镀层韧性,最终获得具有微晶结构的无裂纹的Ni‑W‑P‑Zr多元微晶镀层,使制备的无裂纹的Ni‑W‑P‑Zr多元微晶镀层具有较好的耐蚀性能和耐磨性能。

    一种轻度还原的氧化石墨烯纳滤膜、制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN110201556B

    公开(公告)日:2022-01-21

    申请号:CN201910424538.8

    申请日:2019-05-21

    摘要: 本发明公开了一种轻度还原的氧化石墨烯纳滤膜的制备方法,包括以下步骤;制备氧化石墨烯纳滤膜氧化石墨烯分散液通过基膜,得到氧化石墨烯纳滤膜;制备轻度还原氧化石墨烯纳滤膜将氧化石墨烯纳滤膜用紫外分析仪照射0.5~36小时,得到轻度还原的氧化石墨烯纳滤膜。本发明制备的轻度还原氧化石墨烯纳滤膜是未在成膜前对氧化石墨烯分散液进行还原,无需额外添加分散剂和催化剂等添加剂,以免插层于氧化石墨烯片层间从而保持氧化石墨烯固有的层间距;该方法具有操作简单、能耗低,设备要求低、环境友好等优点,同时本发明采用紫外辐照还原的方式操作简单,能耗低,设备要求低,环境友好且无需添加化学添加剂,能够为企业节约生产成本。

    一种两性酚醛树脂高温钻井液降滤失剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN105154035B

    公开(公告)日:2018-06-15

    申请号:CN201510575796.8

    申请日:2015-09-10

    IPC分类号: C09K8/035 C08G8/24 C08G8/28

    摘要: 本发明公开了一种两性酚醛树脂高温钻井液降滤失剂,其制备方法包括以下步骤:(1)将苯酚、甲醛、大麦芽碱按摩尔比10:10‑15:1‑2反应得阳离子化线性树脂;(2)将等质量的焦亚硫酸钠和蒸馏水混合,滴加甲醛溶液反应得磺甲基化剂;(3)苯酚、磺甲基化剂、甲醛溶液和阳离子化线性树脂反应后再避光滴加碘甲烷溶液,得两性酚醛树脂高温钻井液降滤失剂。本发明制备方法简单,收率高,成本低,制备出的两性酚醛树脂高温钻井液降滤失剂在使用量较低的情况下能达到较高的抗温、抗盐能力。

    一种纳米勃姆石复合氧化石墨烯抗磨润滑剂的制备方法

    公开(公告)号:CN105154170B

    公开(公告)日:2018-04-17

    申请号:CN201510602947.4

    申请日:2015-09-21

    摘要: 本发明公开了一种纳米勃姆石复合氧化石墨烯抗磨润滑剂的制备方法,包括以下步骤:(1)制备氧化石墨烯;(2)称取1g纳米勃姆石和100mL无水乙醇混合,超声分散30min后加入含有2g KH560的20mL无水乙醇制备KH560改性的氧化石墨烯;(3)称取0.5g KH560改性的氧化石墨烯加入100mL去离子水中,30℃水解反应2h,然后加入0.1‑0.2g氧化石墨烯,85℃反应10‑12h,常温放置至分层,取下部沉淀,用去离子水洗涤至pH=7,最后用丙酮洗涤4次,每次使用50mL丙酮,离心,将固体物质烘干,得纳米勃母石复合氧化石墨烯。该制备方法简单,制备出的产品抗磨润滑性好。

    一种利用测井孔隙度数据开展储层对比和预测系统及其使用方法

    公开(公告)号:CN107622141A

    公开(公告)日:2018-01-23

    申请号:CN201710433615.7

    申请日:2017-06-09

    发明人: 王君 张帆 范毅

    IPC分类号: G06F17/50 G06Q10/04 G06Q50/02

    摘要: 本发明公开了一种利用测井孔隙度数据开展储层对比和预测系统,包括地层道、电测曲线道、海拔深度道、岩性道、测井解释孔隙度曲线道、测井解释的优质储层段和孔隙度颜色图标。本发明还公开了一种利用测井孔隙度数据开展储层对比和预测系统的使用方法,本发明提供的利用测井孔隙度数据开展储层对比和预测系统的使用方法可清晰直观展现优质储层的分布及区间变化特征,有效提高勘探成功率;实现了井间优质储层的预测,为井位目标的选择部署,提供了非常重要的技术支撑。

    具有pH响应控制释放缓蚀剂的埃洛石/环氧复合涂层的制备方法

    公开(公告)号:CN105111888A

    公开(公告)日:2015-12-02

    申请号:CN201510604829.7

    申请日:2015-09-21

    IPC分类号: C09D163/00 C09D5/08 C09D7/12

    摘要: 本发明公开了一种具有pH响应控制释放缓蚀剂的埃洛石/环氧复合涂层的制备方法,包括以下步骤:(1)负载缓蚀剂:将HNTs与苯并三氮唑溶液以重量比为1:1-1.5超声分散30min,得悬浮液后浓缩;(2)封装缓蚀剂:蒸馏水、25%氨水、悬浮液和正硅酸乙酯反应12h;(3)改性埃洛石纳米管:滴加3-氨基丙基三乙氧基硅烷,常温反应24h,过滤,洗涤,干燥;(4)制备功能化涂层:将3wt%的改性埃洛石纳米管分散于环氧树脂中,最后喷涂钢片上固化。该方法操作简单,制备得的改性的埃洛石纳米管均匀分散于环氧树脂中,可提高复合材料的韧性、耐腐蚀性。