一种MOF@聚合物复合膜的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN118615879A

    公开(公告)日:2024-09-10

    申请号:CN202410473208.9

    申请日:2024-04-19

    摘要: 本发明公开了一种MOF@聚合物复合膜的制备方法及其应用。其制备方法包括:a)预先合成MOF晶种;b)将MOF晶种与聚合物共混,采用浸没沉淀相转化法得到包埋晶种的聚合物膜;c)采用溶剂热法,将包埋晶种的聚合物膜与MOF前驱体、结晶调节剂接触,在聚合物膜表面生成具有特定形貌的MOF晶体。本发明基于表面限域生长法对ZIF晶体进行多种形貌调控,实现从零维到三维晶体的可控生长与制备。合成得到的多孔MOF晶体具有孔隙率高、比表面积大、表面含大量活性吸附位点等优点,可望在油水分离、染料吸附、光催化降解等复杂水处理领域展现出良好应用前景。

    一种Janus型复合泡沫光热功能材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN115491020B

    公开(公告)日:2023-05-16

    申请号:CN202211149600.5

    申请日:2022-09-21

    摘要: 本发明涉及公开一种Janus型复合泡沫光热功能材料及其制备方法和应用,即一侧超亲水/水下超疏油,另一侧疏水/超亲油。主要制备步骤如下:(1)光热功能层制备:通过涂覆法在多孔泡沫一侧先浸渍MXene纳米片,随后浸渍一层疏水复合屏蔽层以赋予MXene改性侧优异的疏水特性和抗氧化屏蔽作用;(2)Janus润湿性构筑:利用浸渍法在多孔泡沫的MXene改性对立侧负载亲水功能组分,以制得具有非对称润湿特性的Janus型MXene基复合泡沫光热功能材料。本发明首次提出制备Janus型的MXene基复合泡沫功能材料,其具有优异的光热转换性能和典型非对称润湿性,并表现出优异的原油吸附特性(吸附超过自身重量10倍以上)、抗氧化应用稳定性以及水中漂浮稳定性。

    一种具有非对称润湿性的石墨烯基气凝胶、制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN109081331B

    公开(公告)日:2022-01-11

    申请号:CN201811208922.6

    申请日:2018-10-17

    摘要: 本发明提供了一种具有非对称润湿性的石墨烯基气凝胶,即一侧具有超亲水/水下超疏油性,而另一侧为超疏水/超亲油性。其制备方法包括以下步骤:(1)将氧化石墨烯与聚乙烯醇的水分散液混合,并搅拌、超声使其分散均匀;(2)将共混分散液移入模具后进行冷冻‑干燥得到初始气凝胶;(3)将上述气凝胶进行高温碳化处理得到石墨烯基气凝胶;(4)对碳化后的气凝胶进行部分亲水改性即可制得具有非对称润湿性的石墨烯基气凝胶。本发明方法制备的Janus型气凝胶孔径较小且均匀,最小孔径可达5微米;可同时实现油包水与水包油乳液的高效集成分离,在诸如油水乳液高效分离、染料与重金属离子吸附、光催化降解等废水处理领域展现出广泛应用前景。

    一种膜蒸馏用超双疏聚砜膜的制备方法

    公开(公告)号:CN110433662B

    公开(公告)日:2021-12-28

    申请号:CN201910798844.8

    申请日:2019-08-28

    摘要: 本发明公开了一种简单高效的制备超双疏聚砜膜的方法,涉及膜分离领域。本发明首先采用传统的溶剂诱导相转化法制备具有互穿网络孔结构的聚砜膜,该互穿网络孔在膜表面形成“凹角结构”。然后经过分步溶胶‑凝胶法在互穿网络孔壁上原位生成均匀分布的二氧化硅纳米颗粒,为聚砜膜提供一定的纳米级粗糙结构。最后在粗糙化聚砜膜表面涂覆一层低表面能氟硅烷化合物膜,得到超双疏聚砜膜,实现了对水滴以及有机液滴的双重抗浸润性,水滴接触角可达150°以上,正己烷接触角可达65°以上。制备的超双疏聚砜膜应用与膜蒸馏过程时,具有99.5%以上的截盐率和较强的抗润湿稳定性。

    一种电磁屏蔽用硅橡胶/石墨烯/银纳米线纳米复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN108165018A

    公开(公告)日:2018-06-15

    申请号:CN201810101813.8

    申请日:2018-02-01

    摘要: 本发明公开了一种电磁屏蔽用硅橡胶/石墨烯/银纳米线纳米复合材料及其制备方法。该复合材料的组成是:硅橡胶100质量份,石墨烯0.05~1质量份,银纳米线0.01~0.5质量份。该复合材料的结构特征是:复合材料中硅橡胶填充在石墨烯/银纳米线构筑的三维连续导电网络骨架中,导电骨架由石墨烯与银纳米线相互交织而成的三维连续多孔材料。该复合材料的制备方法是:先构建出三维连续的石墨烯/银纳米线导电网络骨架,然后再回填硅橡胶,硫化定型。该复合材料在低填料用量(≤1.5wt%)下实现了高导电性和突出电磁屏蔽性能:电导率可达104S/m数量级,在X波段(8.2~12.4GHz)下的电磁屏蔽效能可达40dB以上。

    一种基于静电纺丝工艺的渗透汽化膜及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN117771984B

    公开(公告)日:2024-07-09

    申请号:CN202311839379.0

    申请日:2023-12-29

    摘要: 本发明涉及公开了一种基静电纺丝工艺的渗透汽化膜及其制备方法和应用,属于膜分离技术领域。其制备包括以下步骤:首先利用静电纺丝工艺制备聚合物基纳米纤维薄膜;加入前驱体,在纳米纤维骨架上均匀连续生长MOFs纳米颗粒,得到MOFs均匀分散的纳米纤维/MOFs复合纤维膜;采用真空辅助方式,将聚合物溶液回填到上述纤维膜体系后交联固化,得到膜内MOFs连续化分布的纳米纤维/MOFs基渗透汽化优先透醇膜。相比溶胶凝胶法制备的水凝胶纳米纤维膜,利用静电纺丝工艺制备互穿网络结构纳米纤维膜,形成的纳米纤维膜机械强度更高,对制备方法的要求降低,纳米纤维更加均匀,纳米纤维膜的孔径更加均匀,最终制备的分离通道更加均匀,同时扩宽了纳米纤维的选择范围。

    一种两性离子聚合物改性的亲水性聚砜膜的制备

    公开(公告)号:CN117959959A

    公开(公告)日:2024-05-03

    申请号:CN202311674807.9

    申请日:2023-12-07

    IPC分类号: B01D71/68 B01D69/02 B01D67/00

    摘要: 本发明提供了一种亲水改性聚合物膜及其制备方法,属于聚合物膜领域。本发明提供了一种亲水改性聚合物膜的制备方法,包括以下步骤:将聚合物溶液、含叔胺的不饱和单体、交联剂和引发剂混合进行交联反应,将所得交联反应产物进行成膜,得到固化膜;将所述固化膜与含磺酸内酯类单体的溶液混合进行开环反应,得到所述亲水改性聚合物膜。交联反应生成的网络状大分子会起到致孔剂的作用增加亲水改性膜的贯穿性;另外,网络状大分子可以加快凝固浴中非溶剂的扩散进交联反应产物中,使得交联反应产物中的聚合物贫相体积增大,孔结构变多;再者,网络状大分子会限制聚砜分子链的移动,使得聚砜组成的聚合物富相无法充分聚集形成致密结构。

    一种凝胶复合薄膜及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114989481B

    公开(公告)日:2023-08-22

    申请号:CN202210543934.4

    申请日:2022-05-19

    摘要: 本发明提供了一种凝胶复合薄膜及其制备方法和应用,涉及膜材料技术领域。本发明提供的凝胶复合薄膜,包括多孔聚合物膜以及填充在所述多孔聚合物膜孔隙中的亲水性凝胶。在本发明中,多孔聚合物膜具有高度互穿的开放式孔结构,亲水性凝胶填充了多孔聚合物膜的孔隙,能够对二氧化碳进行有效阻隔,同时,亲水性凝胶本身的亲水性能够保证水分子的溶解与运输。因此,本发明提供的凝胶复合薄膜具有良好的水蒸气透过性能和二氧化碳阻隔性能,在全热交换领域有广阔的应用前景。