一种离子膜
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN106334588A

    公开(公告)日:2017-01-18

    申请号:CN201610950475.6

    申请日:2016-10-27

    申请人: 刘昊天

    发明人: 刘昊天

    IPC分类号: B01J43/00

    CPC分类号: B01J43/00

    摘要: 本发明公开了一种离子膜,通过制备阴膜液和阳膜液,通过混合涂膜制得该离子膜,该膜的阳离子交换基团和阴离子交换基团之间能形成离子键,离子交换膜基团中的离子能够在膜内均匀分布,具有良好的导电率并且该膜具有较低的溶胀性能。

    通过酸/碱反应的纳米级离子材料(NIM)组合物

    公开(公告)号:CN103635417A

    公开(公告)日:2014-03-12

    申请号:CN201280025112.1

    申请日:2012-03-21

    申请人: 康奈尔大学

    发明人: N·弗南德斯

    IPC分类号: B82B1/00 C01B33/12 C08J3/12

    摘要: 一种纳米级离子材料组合物,例如,但不限于,纳米级离子固体材料组合物,纳米级离子凝胶材料组合物或纳米级离子液体材料组合物,其可以通过下述物质间的酸/碱直接反应来制备:(1)不含有有机官能冠的酸性官能或碱性官能的无机金属氧化物纳米颗粒核;和(2)相应互补的碱性或酸性官能有机聚合物材料盖。理想的,所述纳米级离子材料组合物的形成不涉及提供所述冠的无机金属氧化物纳米颗粒核官能化处理步骤,例如但不限于,无机金属氧化物纳米颗粒核的硅烷偶联剂化学官能化处理步骤以用于提供冠。

    两性解离离子交换介质、应用方法和分离容量标定方法

    公开(公告)号:CN108097336A

    公开(公告)日:2018-06-01

    申请号:CN201711010305.0

    申请日:2017-10-25

    摘要: 本发明提供一种两性解离离子交换分离介质,其表面为两性解离共价修饰层;环境pH值低于两性解离共价修饰层等电点时,两性解离共价修饰层的表面净电荷为正,具有阴离子交换剂属性;环境pH值高于两性解离共价修饰层等电点时,两性解离共价修饰层的表面净电荷为负,具有阳离子交换剂属性;本发明的分离介质在等电点两侧分别具有阴离子交换剂属性和阳离子交换剂属性,调节洗脱液pH使分离介质表面和目标物质净电荷相同而产生静电排斥能释放目标物质,既增强了洗脱效力也避免了用高浓度无机离子的后续问题,是分离容量高、温和条件下被吸附离子洗脱效力高、能够准确标定分离容量、对疏水小分子非特异吸附低、温和条件下再生效力高的新型离子交换介质。

    一种利用浸泡法制备碳纳米粉改性双极膜的方法

    公开(公告)号:CN106310981A

    公开(公告)日:2017-01-11

    申请号:CN201610705222.2

    申请日:2016-08-23

    摘要: 本发明涉及一种采用碳纳米粉改性双极膜的制备方法,主要是利用浸泡法使掺杂碳纳米粉的基体膜材料携带磺酸基和氨基来制备双极膜,制备时:1)将装有一定量一定浓度的N,N-二甲基乙酰胺溶液的烧杯置于超声振荡器中,边振荡边加入质量分数为膜总质量0.10%~0.20%碳纳米粉,然后再投加膜总质量60%~75%的聚偏氟乙烯配制成浆液。接着加入甲基丙烯酸缩水甘油酯用量3%~7%的二乙烯苯和占膜总质量1%~4%的过氧化苯甲酰,搅拌均匀后,将配成的膜液在平整光滑表面皿上流延成膜;2)将上述制备好的基体膜材料夹在分别装有质量分数为95%~98%的浓硫酸和30%~40%的三甲胺溶液槽的中间,使基体膜材料的两边分别携带磺酸基和氨基。本发明制备得到的双极膜具有水解离效率高,膜阻抗小,槽电压低,两膜层相容性好等优点。

    一种以胺基聚合物为中间催化层的双极膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN106310950A

    公开(公告)日:2017-01-11

    申请号:CN201610776267.9

    申请日:2016-08-31

    摘要: 本发明公开了一种以胺基聚合物为中间催化层的双极膜及其制备方法,双极膜由阳离子交换膜层、阴离子交换膜层和中间界面层构成,中间界面层由聚乙烯亚胺或聚丙烯亚胺与金属离子络合成的化合物制成。将聚乙烯亚胺或聚丙烯亚胺溶入水制成聚乙烯亚胺或聚丙烯亚胺溶液并将金属离子化合物溶入聚乙烯亚胺或聚丙烯亚胺溶液中即得膜液;在阳离子交换膜或阴离子交换膜表面涂一层膜液,干燥后形成中间界面层;在中间界面层表面涂一层阴离子交换膜或阳离子交换膜的膜液,干燥后就可制得双极膜。本发明的双极膜水解离电压(电压降)小,中间界面层的物质在使用过程中不能够透过阴、阳离子交换层而损失,这使得双极膜性能更为稳定,而且使用寿命长。