一种分离膜内残留多元胺的清洗方法

    公开(公告)号:CN117839442A

    公开(公告)日:2024-04-09

    申请号:CN202311823052.4

    申请日:2023-12-27

    IPC分类号: B01D65/06 B01D65/02

    摘要: 本发明涉及一种分离膜内残留多元胺的清洗方法,包括如下步骤:(1)将生产线新制的复合分离膜浸入具有清洗液的清洗槽中,同时配合超声波处理,复合分离膜在清洗槽中停留的时间不超过3min;超声波处理的频率为20‑100kHz;清洗液包括纯水、醇类化合物、盐类化合物、酸类类化合物、碱类类化合物、表面活性剂中的一种或多种;(2)使经过清洗槽处理的复合分离膜浸入纯水槽内漂洗,即完成分离膜内残留多元胺的清洗;本发明通过超声波处理与清洗液处理同时对膜进行清洗,短时间内即能实现膜内残留多元胺的清除率达到99.7%以上的效果,清洗后膜内多元胺的残留量小于1mg/m2,短时高效,更进一步提升分离膜的应用性能。

    一种高通量高选择性物料膜及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN115090136B

    公开(公告)日:2023-05-05

    申请号:CN202210502589.X

    申请日:2022-05-09

    发明人: 孔新 王柯 陈良

    摘要: 本发明公开一种高通量高选择性物料膜及其制备方法与应用,制备:(1)将高哌嗪、吸酸剂和水,配制水相液;(2)将基膜置于水相液中浸渍;(3)将均苯三甲酰氯溶于有机溶剂,配制油相液;(4)将第一次浸渍后的基膜浸渍于油相液中界面聚合反应,清洗后再置于碱液中浸泡,得到覆盖聚酰胺分离层的湿膜;(5)将甘油、聚甘油和水,配制保孔液;(6)将覆盖聚酰胺分离层的湿膜置于保孔液中浸渍;(7)将聚碳化二亚胺和水混合,配制后处理溶液;(8)将后处理溶液滴涂在第三次浸渍后的膜表面,干燥,得到高通量高选择性物料膜。应用:将物料膜用于对有机物和无机盐选择分离的废水处理领域或物料分离领域或用于垃圾渗滤液纳滤浓缩液处理领域。

    具有聚乙二醇支化环糊精-白藜芦醇抗污涂层的反渗透膜

    公开(公告)号:CN115814610A

    公开(公告)日:2023-03-21

    申请号:CN202211540076.4

    申请日:2022-12-02

    摘要: 本发明公开了一种具有聚乙二醇支化环糊精‑白藜芦醇抗污涂层的反渗透膜,所述反渗透膜的表面涂附有抗污涂层,所述抗污涂层的制备方法如下:环糊精‑白藜芦醇包合物制备:白藜芦醇溶于乙醇,环糊精溶于超纯水中,向环糊精溶液中滴加定量白藜芦醇溶液,混合均匀后,去除溶剂,得到环糊精‑白藜芦醇包合物;将环糊精‑白藜芦醇包合物和活化聚乙二醇分散在乙腈中,加热回流,反应,蒸除溶剂,得到聚乙二醇支化的白藜芦醇‑环糊精包合物;将聚乙二醇支化的白藜芦醇‑环糊精包合物溶于水中,加入环氧氯丙烷,使用pH调节剂调节pH值,混合均匀后,制得涂膜液。本发明稳定性优异,并且现有反渗透膜涂覆该抗污涂层后,膜片通量衰减小。

    一种抗生物污染复合反渗透膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN111298651B

    公开(公告)日:2022-05-03

    申请号:CN201911265086.X

    申请日:2019-12-11

    摘要: 本发明属于反渗透膜技术领域,具体涉及一种抗生物污染复合反渗透膜及其制备方法。制备方法包括:(1)向缚酸剂中加入间苯二胺、亲水性连接剂和改性黏土矿物,超声分散,形成改性水相溶液;(2)将均苯三甲酰氯溶解于有机溶剂中,搅拌至混合均匀,得到改性有机油相溶液;(3)将基膜先浸泡于改性水相溶液中0.5‑1min,沥干表面多余水珠,然后再浸泡于改性有机油相溶液中反应0.5‑1min,烘干,得到抗生物污染复合反渗透膜。本发明制备的抗生物污染复合反渗透膜具有抗生物污染性能和高的水通量,使反渗透膜在长期使用过程中保持优异的水通量和脱盐率。

    一种基于改性聚烯烃基材的反渗透膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN113117539A

    公开(公告)日:2021-07-16

    申请号:CN202110256472.3

    申请日:2021-03-09

    摘要: 本发明公开一种基于改性聚烯烃基材的反渗透膜及其制备方法:(1)将高密度聚乙烯、交联聚乙烯基吡咯烷酮、抗氧剂、稀释剂共混形成均相共混物,挤出,铸片,得到固态厚片;(2)将固态厚片拉伸成带状薄膜;(3)然后萃取、热定型,收卷得改性聚乙烯微孔膜;(4)将聚砜溶于N,N‑二甲基甲酰胺中,得铸膜液;(5)将铸膜液涂布在改性聚乙烯微孔膜表面,浸入水中经相转化成膜,得聚砜基膜;(6)将间苯二胺、樟脑磺酸钠和水混合,得水相液;将聚砜基膜置于其中浸渍,分离并除去膜表面液体;(7)将均苯三甲酰氯溶于有机溶剂配成油相液;将聚砜基膜再置于油相液界面聚合,分离并除去膜表面液体,干燥,水洗,得到基于改性聚烯烃基材的反渗透膜。

    一种用于有机物脱除的新型荷电纳滤膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN112844076A

    公开(公告)日:2021-05-28

    申请号:CN202011566040.4

    申请日:2020-12-25

    摘要: 本发明公开一种用于有机物脱除的新型荷电纳滤膜及其制备方法。制备:(1)将聚砜树脂溶于DMF和乙二醇的混合物中,搅拌脱气,得树脂铸膜液;(2)将树脂铸膜液涂覆于无纺布上,在去离子水中相转化成孔,得多孔聚砜基膜;(3)配制磷酸氢二钠—柠檬酸缓冲液、柠檬酸‑柠檬酸钠缓冲液或醋酸‑醋酸钠缓冲液中的任一种;(4)在缓冲液中加壳聚糖、哌嗪单体和抗污染添加剂并搅拌均匀,得水相液;(5)将均苯三甲酰氯和间苯二甲酰氯混合加入有机溶剂中并搅拌均匀,得油相液;(6)裁剪多孔聚砜基膜,放入水相液中浸泡,浸泡后除去多孔聚砜基膜表面的水相液;(7)浸泡后在油相液中聚合;(8)聚合后,烘干,得用于有机物脱除的新型荷电纳滤膜。

    一种亲水化改性的聚烯烃分离膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN111013406A

    公开(公告)日:2020-04-17

    申请号:CN201911388203.1

    申请日:2019-12-30

    IPC分类号: B01D71/26 B01D67/00

    摘要: 本发明属于聚合物复合功能薄膜制备技术领域,具体涉及一种亲水化改性的聚烯烃分离膜及其制备方法。制备方法包括:1)将聚乙烯、两亲性共聚物、稀释剂共混形成均相共混物;2)利用挤出工艺将均相共混物挤出后,经过铸片工艺形成固态厚片;3)将固态厚片进行纵向拉伸和横向拉伸,形成薄膜;4)利用萃取工艺将所述稀释剂从薄膜中萃取出来,得到多孔薄膜;5)将多孔薄膜依次经过热定型、收卷工艺,得到亲水化改性的聚烯烃分离膜。本发明通过添加两亲性共聚物至聚合物分离膜基体中,形成稳定的均相体系,提高了聚烯烃分离膜的亲水性和水通量。

    一种新型荷电纳滤膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN110975622A

    公开(公告)日:2020-04-10

    申请号:CN201911357648.3

    申请日:2019-12-25

    摘要: 本发明属于纳滤膜分离技术领域,具体涉及一种新型荷电纳滤膜及其制备方法。包括:(1)将哌嗪、荷电改性剂和抗污染添加剂溶于水,然后加入碱性催化剂,调节溶液pH值至10-12,形成哌嗪水相溶液;(2)将均苯三甲酰氯溶解于有机溶剂中,得均苯三甲酰氯油相溶液;(3)将多孔基膜先浸泡于哌嗪水相溶液中1-3min,再于均苯三甲酰氯油相溶液中反应0.5-2min,烘干,得初始纳滤膜;(4)将初始纳滤膜浸泡于荷电中和剂水溶液中2-3min,纯水中浸泡1-2min,即得新型荷电纳滤膜。本发明制备的新型荷电纳滤膜可以在低压条件下具有优异的水通量和抗污染性能,在低价金属盐和高价金属盐的分离方面具有很大的优势。

    一种高通量抗污染纳米杂化反渗透膜及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN110876897A

    公开(公告)日:2020-03-13

    申请号:CN201911081404.7

    申请日:2019-11-07

    摘要: 本发明属于反渗透膜技术领域,涉及一种高通量抗污染纳米杂化反渗透膜及其制备方法和应用。所述纳米杂化反渗透膜包括聚砜支撑层和杂化聚酰胺脱盐层;所述杂化聚酰胺脱盐层包括酰氯改性的二氧化钛-黏土矿物/氧化石墨烯纳米材料,所述二氧化钛、黏土矿物和氧化石墨烯质量比为(3-6):(2-3):(1-4)。制备方法:将聚砜支撑层置于间苯二胺水相液浸泡0.5~1min,然后置于含酰氯改性的TiO2-ATP/GO纳米材料的均苯三甲酰氯油相液中反应0.5~1min,得反渗透膜。本发明的反渗透膜的脱盐层与聚砜支撑层具有优异的结合度,提升反渗透膜的水通量和抗污染性能,使其在地表河水长时间冲刷中保持较高的脱盐率和水通量。

    二氧化钛纤维复合陶瓷分离膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN107694352B

    公开(公告)日:2020-01-24

    申请号:CN201710905205.8

    申请日:2017-09-29

    摘要: 本发明涉及分离膜材料技术领域,尤其涉及一种二氧化钛纤维复合陶瓷分离膜及其制备方法。所述二氧化钛纤维复合陶瓷分离膜为中空结构或者中空多孔结构,所述二氧化钛纤维复合陶瓷分离膜比表面积大于或等于25m2/g;所述二氧化钛纤维复合陶瓷分离膜以孔径为100~200nm,孔隙率为40%~60%的陶瓷膜为载体膜,并通过静电纺丝将聚乙烯醇负载于所述载体膜表面,然后将负载有所述聚乙烯醇纳米纤维的所述载体膜浸渍于溶胶凝胶法制备的钛醇盐溶液中,并经过煅烧得到。所述二氧化钛纤维复合陶瓷分离膜得到的二氧化钛纤维复合陶瓷分离膜比表面积大且陶瓷膜孔隙率损失小,不会导致水通量的下降,适合大规模生产和推广应用。