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公开(公告)号:CN108686525A
公开(公告)日:2018-10-23
申请号:CN201810434485.3
申请日:2018-04-27
申请人: 袁虹娣
CPC分类号: B01D71/021 , B01D67/0039 , B01D69/02 , B01D71/027 , B01D2325/021 , B01D2325/025
摘要: 本发明涉及一种分支孔数为25的新型树型纳米级圆柱孔滤膜,在一薄的固体材料(1)里制造有许多个均匀分布树状结构圆柱形通孔,每个树状结构通孔包括一个主干孔(2)和二十五个直径和长度均相同的更小分支孔,这二十五个分支孔均与它们的主干孔(2)平行且均与这个主干孔完全连通,主干孔表面材料和它的二十五个分支孔表面材料均相同;各分支孔为滤孔,其直径处于纳米量级,分支孔长度根据滤孔强度要求确定;主干孔(2)半径使滤膜渗透能力达到最大,固体材料(1)厚度由机械强度要求确定;此固体材料(1)即为本发明滤膜。本发明滤膜在过滤能力、渗透能力、机械强度上均达到较好性能,在水、血液等的超精过滤中具有重要应用价值。
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公开(公告)号:CN107952374A
公开(公告)日:2018-04-24
申请号:CN201711187192.1
申请日:2017-11-24
申请人: 常州大学
CPC分类号: B01D71/027 , B01D53/228 , B01D61/145 , B01D67/0044 , B01D71/02
摘要: 本发明属于膜材料制备领域,特别涉及一种微孔硅氟(F-SiO2)杂化膜的制备方法及应用。首先通过正硅酸乙酯(TEOS)和氟化氨(NH4F)的水解和共聚反应制备硅氟溶胶;然后通过旋转擦涂法将硅氟溶胶涂覆到多孔超滤硅膜上,制备得到微孔硅氟杂化膜。将微孔硅氟杂化膜应用于CO2气体分离中,该膜对CO2表现出优异的渗透选择性。
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公开(公告)号:CN107789995A
公开(公告)日:2018-03-13
申请号:CN201711007030.5
申请日:2017-10-25
申请人: 太原理工大学
CPC分类号: Y02C10/10 , B01D69/148 , B01D53/228 , B01D67/0079 , B01D69/02 , B01D71/027 , B01D71/60 , B01D71/66 , B01D2256/22 , B01D2257/102 , B01D2325/24
摘要: 本发明公开了一种磺化聚醚醚酮/聚苯胺修饰的埃洛石纳米管混合基质膜及其制备方法和应用,属于膜分离领域。所述混合基质膜是由磺化聚醚醚酮基质与复合材料聚苯胺修饰的埃洛石纳米管所构成,其中,复合材料中埃洛石纳米管与聚苯胺的比例为1:(1-3),聚苯胺修饰的埃洛石纳米管与磺化聚醚醚酮的质量比为0.1~5:95~99.9。其制备方法包括:在纯化的埃洛石纳米管水相分散液中,进行聚苯胺的原位聚合反应,得到聚苯胺修饰的埃洛石纳米管;聚苯胺修饰埃洛石纳米管与磺化聚醚醚酮采用溶液共混法得到铸膜液,经流延法制得该混合基质膜。本发明制备过程简便可控,制得的混合基质膜应用于CO2/N2气体分离,具有较高的选择性和渗透性。
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公开(公告)号:CN107405581A
公开(公告)日:2017-11-28
申请号:CN201680015427.6
申请日:2016-03-15
申请人: 日本碍子株式会社
CPC分类号: B01D69/12 , B01D61/145 , B01D63/066 , B01D67/0048 , B01D69/02 , B01D69/10 , B01D71/022 , B01D71/027 , B01D2325/02 , B01D2325/04 , C01B33/145 , C01B33/148 , C07C7/144 , C07C29/76
摘要: 二氧化硅膜过滤器10包括:以元素M为主成分且被形成在支撑体14上的超滤膜15和具有芳基且被形成在超滤膜15上的二氧化硅膜18。该超滤膜15具有渗透了二氧化硅膜18的Si的结构,该超滤膜15中的膜侧区域16的Si相对于元素M的原子比A(=Si/M)满足0.01≤A≤0.5,原子比A相对于基材侧区域17的原子比B(=Si/M)的比值A/B满足1.1以上的范围,其中,膜侧区域16为从二氧化硅膜18开始的25%区域,基材侧区域17为从支撑体14开始的25%区域。
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公开(公告)号:CN107148312A
公开(公告)日:2017-09-08
申请号:CN201580056508.6
申请日:2015-11-18
申请人: 日本碍子株式会社
CPC分类号: B01D69/12 , B01D67/0046 , B01D69/02 , B01D71/027 , B01D71/028 , B01D2325/04 , B01D2325/16
摘要: 分离膜结构体(10)包括多孔质支撑体(20)、形成在多孔质支撑体(20)上的第一分离膜(30)、以及形成在第一分离膜(30)上的第二分离膜(40)。第一分离膜(30)含有Si/Al原子比为200以上的高硅沸石。第二分离膜(40)含有阳离子。
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公开(公告)号:CN106823843A
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201710028138.6
申请日:2017-01-13
申请人: 常州大学
CPC分类号: B01D71/027 , B01D53/228 , B01D67/0006 , B01D2325/24 , C01B3/503
摘要: 本发明涉及一种新型二氧化硅膜孔径的调控方法及其应用,调控方法包括步骤:烷氧基硅烷、水和HCl的水解聚合反应,制备倍半硅氧烷溶胶;将与SiO2‑ZrO2溶胶混合的二氧化硅玻璃颗粒涂覆在多孔玻璃管上,高温条件下煅烧得到膜的过渡层;将半硅氧烷溶胶擦涂在过渡层上,涂完后煅烧得到二氧化硅膜;把二氧化硅膜置于氨气气氛中进行原位反应,得到改性后的二氧化硅膜。本发明的有益效果是:氨气中的原位反应,在二氧化硅结构中形成Si‑NH2和/或Si‑NH基团,使膜的网络结构变的更加致密,导致H2的渗透率比初始值降低了大约40%,但其他气体如CO2、N2、CH3等的渗透率比H2降低的更多,使得改性后的SiO2膜对H2具有较高的选择性,该膜在氢气分离系统中对氢气表现出优异的选择性。
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公开(公告)号:CN106492657A
公开(公告)日:2017-03-15
申请号:CN201610847062.5
申请日:2016-09-26
申请人: 宁波大学
CPC分类号: B01D71/68 , B01D61/002 , B01D67/0002 , B01D71/027
摘要: 本发明公开了一种水铝英石硅纳米管杂化正渗透膜,该方法将水铝英石硅纳米管作为改性剂,预分散于铸膜液中,通过相转化成膜,再结合界面聚合获得水铝英石硅纳米管杂化正渗透膜,有效降低了正渗透膜的内浓差极化,提高了正渗透膜的水通量。由本发明提供的正渗透膜具有高渗透通量和高效选择性。
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公开(公告)号:CN104822444B
公开(公告)日:2017-03-08
申请号:CN201380062298.2
申请日:2013-11-26
申请人: 中央硝子株式会社
CPC分类号: B01D71/64 , B01D53/228 , B01D63/023 , B01D65/108 , B01D67/0016 , B01D67/0018 , B01D71/027 , C08G73/1039 , C08G73/105 , C08G73/1067 , C08G73/1071 , C08L79/08 , C08L63/00
摘要: [课题]本发明旨在提供一种溶解于有机溶剂、成型性优异、作为气体分离膜使用时气体的分离性能优异的气体分离膜。[解决手段]本发明的气体分离膜具有聚酰亚胺结构,该聚酰亚胺结构具有通式(1)(式中,R1表示二价有机基团且R2表示四价有机基团。)所示的重复单元,R1为通式有机基团。(2)所示的二价有机基团或通式(3)所示的二价
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公开(公告)号:CN105960273A
公开(公告)日:2016-09-21
申请号:CN201480056763.6
申请日:2014-10-30
申请人: 分子过滤有限公司 , 菲利佩·伦布克 , 爱德华多·戈麦斯·马格欧·阿里奇格
发明人: 菲利佩·伦布克 , 爱德华多·戈麦斯·马格欧·阿里奇格
CPC分类号: B01D61/145 , B01D63/066 , B01D67/0079 , B01D67/0088 , B01D71/024 , B01D71/025 , B01D71/027 , B01D2323/02 , B01D2323/283 , B01D2325/36
摘要: 本发明公开了一种用于从液体供给分离非极性有机化合物的功能化多孔陶瓷薄膜。薄膜可包括细长多孔陶瓷体,所述细长多孔陶瓷体具有第一端、第二端和在第一与第二端之间延伸的外周边表面。此外,多孔陶瓷体限定一个或多个纵向流动通道,所述一个或多个纵向流动通道中的每个纵向流动通道由在第一与第二端之间延伸的内表面限定。并且,为了使薄膜是疏有机的,从流动通道的内表面到外周边表面,亲水性有机酸分子化学地结合至多孔陶瓷体。本发明还公开了利用功能化多孔陶瓷薄膜的方法和系统。
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公开(公告)号:CN103596671B
公开(公告)日:2016-06-29
申请号:CN201280028634.7
申请日:2012-04-10
发明人: 唐·V·彭 , 萨伊·P·卡蒂卡乃尼 , 乔治·N·贝尔特拉米尼 , 摩西·O·阿德巴若 , 若昂·卡洛斯·迪尼斯·达科斯塔 , G·Q·吕
IPC分类号: B01J8/04 , B01J23/755 , B01J21/10 , B01J21/04 , C01B3/40 , C01B3/48 , C01B3/50 , B01J35/00 , B01J35/02 , B01J37/03 , B01J37/08 , B01J37/18 , B82Y30/00 , B82Y40/00
CPC分类号: C01B3/48 , B01D63/065 , B01D71/027 , B01J19/2475 , B01J23/002 , B01J23/007 , B01J23/464 , B01J23/75 , B01J23/755 , B01J23/78 , B01J23/8913 , B01J27/236 , B01J35/0006 , B01J35/002 , B01J35/006 , B01J35/065 , B01J35/109 , B01J37/0201 , B01J37/031 , B01J37/036 , B01J37/06 , B01J37/08 , B01J37/082 , B01J37/10 , B01J2523/00 , C01B3/40 , C01B3/503 , C01B2203/0244 , C01B2203/0283 , C01B2203/041 , C01B2203/1047 , C01B2203/1058 , C01B2203/1064 , C01B2203/107 , C01B2203/1076 , Y02P20/52 , B01J2523/22 , B01J2523/31 , B01J2523/847
摘要: 本发明涉及一种用于通过使用自热重整反应、水气转换反应并利用氢透过性膜,从而由含有液体烃、蒸汽和氧气源的原料流制备氢气流的催化膜反应器组件。所述氢透过性膜可以是掺杂有金属的二氧化硅层。本发明还公开了用于由液体烃、蒸汽和氧气源产生氢气的自热重整催化结构体。所述自热重整催化结构体包括载体结构体和分散于整个所述载体结构体中的纳米级混合金属氧化物颗粒。所述混合金属氧化物颗粒包含源自层状双氢氧化物结构体的镁、镍和铝,在热处理之后,所述层状双氢氧化物结构体坍塌从而形成负载在镁铝混合氧化物上的镍纳米颗粒。
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