一种高盐废水浓缩过滤反渗透膜制备方法

    公开(公告)号:CN118558153A

    公开(公告)日:2024-08-30

    申请号:CN202410711479.3

    申请日:2024-06-03

    摘要: 本发明公开了一种高盐废水浓缩过滤反渗透膜制备方法,本发明涉及反渗透膜制备技术领域,反渗透膜由三层结构组成,分别为聚酯支撑基材、聚砜材料以及聚酰亚胺薄膜,高盐废水浓缩物需要加水稀释,并向其中加入微生物菌剂来分解废水中的有机物质,本发明的优点在于:通过在过滤高盐废水前对其进行稀释,并向高盐废水中添加微生物菌剂,能够在高盐废水经过反渗透膜时提高其过滤效率,而微生物菌剂能够有效地分解高盐废水中的有机物质和盐类,提高废水的处理效率,该反渗透膜使用三层结构设计,并将反渗透膜包裹成圆柱型能够使过滤出的水源更干净,通过热处理来提高聚酰亚胺分离层的交联度,能够增强聚酰亚胺分离层膜片的耐用性和稳定性。

    一种锌改性的聚酰亚胺薄膜的制备方法及在气体分离中的应用

    公开(公告)号:CN118437169A

    公开(公告)日:2024-08-06

    申请号:CN202410552792.7

    申请日:2024-05-07

    摘要: 本发明提供了一种锌改性的聚酰亚胺薄膜的制备方法及在气体分离中的应用,该薄膜主要用于N2、O2和CO2等小分子气体的分离纯化,通过以下制备方法得到,步骤一:以2‑(4‑氨基苯基)‑5‑氨基苯并噁唑、三(4‑胺基苯基)胺和4,4'‑(六氟异亚丙基)二邻苯二甲酸酐为原料,低温缩聚制备聚酰胺酸溶液;步骤二:通过真空加热脱除溶剂得到聚酰胺酸膜,再热亚胺化制备聚酰亚胺膜;步骤三:通过浸泡法使锌离子渗透入聚酰亚胺膜,得到改性膜。本申请的聚酰亚胺膜通过引入的锌离子,调整了网络聚酰亚胺交联密度和内部孔径,增加气体渗透性及气体选择性,从而提高了聚合物膜材料的气体分离综合性能。

    气水分离膜骨架、常压VOCs自呼吸气体质子分离膜及其应用

    公开(公告)号:CN118403473A

    公开(公告)日:2024-07-30

    申请号:CN202410687035.0

    申请日:2024-05-30

    摘要: 本发明涉及气水膜分离技术和VOCs废气提纯治理技术领域,尤其涉及气水分离膜骨架、常压VOCs自呼吸气体质子分离膜及其应用;气水分离膜骨架是以聚酰亚胺聚合物制成,聚酰亚胺聚合物是由二酐单体A、二胺单体B和有机溶剂构成,通过对气水分离膜骨架引入特定基团进行结构改造制备出聚酰亚胺分离膜,之后通过金属纳米粒子改性制备出聚酰亚胺气水分离膜,最终再通过表面喷涂硅烷涂层制备得到一种隔离水汽的常压VOCs自呼吸气体质子分离膜。该发明涉及的自呼吸气体质子分离膜,当跨膜压差为≤0.1Kpa时,膜通量≥70m3/m2·h,VOCs气体透过率≥98%且水蒸气透过率≤5%。该膜拥有更大的自由体积,良好的气体渗透性能,是一款具有强致密性、高有机气体通过性和疏水性的优质常压气体质子分离膜。

    含氰基二胺、氰基功能化的聚酰亚胺混合基质膜及其制备

    公开(公告)号:CN115232026B

    公开(公告)日:2024-07-30

    申请号:CN202210852828.4

    申请日:2022-07-19

    申请人: 东华大学

    发明人: 何春菊 黄永念

    摘要: 本发明涉及一种含氰基二胺、氰基功能化的聚酰亚胺混合基质膜及其制备,通过芳香二酚的羟基与含氰基的卤代苯胺的卤素原子在缚酸剂、催化剂作用下反应,形成芳醚结构,得到含氰基结构二胺;将含氰基结构的二胺参与共聚合得到含氰基结构的可溶性聚酰亚胺;再将该含氰基结构的聚酰亚胺与含氰基的金属有机骨架(MOFs)混合均匀后制备成平板膜、中空纤维膜和薄膜复合膜等形式的混合基质膜;最后将混合基质膜置于250~400℃的高温中使得聚酰亚胺上的氰基和MOFs上的氰基发生环化反应。本发明的原料来源广泛,价格便宜;高温后处理的混合基质膜对气体的渗透性高,分离性能好,抗老化性能和抗CO2塑化性能优异,对CO2的渗透性最高可达1900barrer,对CO2/CH4的理想选择性最高可达93。

    一种高效CO2分离膜及其制备方法
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118341277A

    公开(公告)日:2024-07-16

    申请号:CN202410553252.0

    申请日:2024-05-07

    发明人: 代忠德

    摘要: 本发明公开了一种高效CO2分离膜及其制备方法,包括基膜和密封层,所述基膜和密封层之间设置有分离层,且基膜、分离层和密封层的表面均呈不规则状。该高效CO2分离膜及其制备方法,聚酰亚胺纤维与现有的陶瓷膜相较,其具有耐氧化性、低吸水性和独特的截面结构,从而使得CO2分离膜的分离效率更高,且使用寿命更长,选择性更好,同时针对现有的陶瓷膜的耐高温性能而言,聚酰亚胺纤维额外具有耐低温的性能,及其适用的温度范围在‑200~300℃之间,此外其还具有优异的力学、阻燃、耐辐照等,同时聚酰亚胺纤维采取量产化生产,即聚酰亚胺纤维的生产成本较低,从而使得其获得方式易得,并以此解决了现有的CO2分离膜选择性和耐磨性以及过滤性差的问题。