一种超亲水-超疏油自愈合织物及其制备方法.pdf
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一种超亲水-超疏油自愈合织物及其制备方法.pdf
本发明公开了一种超亲水?超疏油自愈合织物的制备方法,其特征在于包括有以下步骤:(1)配制壳聚糖醋酸溶液:将壳聚糖溶解于醋酸溶液中;(2)配制超亲水?超疏油溶液:在步骤(1)配制的壳聚糖醋酸溶液中加入CapstoneFS?60,然后加入三聚磷酸钠,常温下均匀搅拌;(3)将多巴胺加入步骤(2)配制的超亲水?超疏油溶液中,在紫外箱内常温均匀搅拌8?24小时;(4)将织物浸入步骤(3)制得的溶液中,在80~120℃下加热15~30分钟。本发明还公开了一种采用该制备方法制得的超亲水?超疏油自愈合织物。与现有技术相比
一种超亲水-超疏油自愈合织物及其制备方法.pdf
本发明公开了一种超亲水?超疏油自愈合织物的制备方法,其特征在于包括有以下步骤:(1)配制壳聚糖醋酸溶液:将壳聚糖溶解于醋酸溶液中;(2)配制超亲水?超疏油溶液:在步骤(1)配制的壳聚糖醋酸溶液中加入CapstoneFS?60,然后加入三聚磷酸钠,常温下均匀搅拌;(3)将多巴胺加入步骤(2)配制的超亲水?超疏油溶液中,在紫外箱内常温均匀搅拌8?24小时;(4)将织物浸入步骤(3)制得的溶液中,在80~120℃下加热15~30分钟。本发明还公开了一种采用该制备方法制得的超亲水?超疏油自愈合织物。与现有技术相比
一种超亲水/水下超疏油的分离膜的制备方法.pdf
本发明公开了一种超亲水/水下超疏油的分离膜的制备方法。该制备方法是通过先在基膜上沉积一层粗糙的二氧化钛,然后使用表面活性剂在其表面引入反应官能团,最后使用溶液聚合的方法在基膜表面接枝亲水性聚合物,即可得到超亲水/水下超疏油的分离膜。本发明的超亲水/水下超疏油的分离膜可以应用于油水分离中。本发明的超亲水/水下超疏油的分离膜具有空气中超亲水及水下超疏油的性质,被水润湿后,可以将油截留在上面,水快速通过网孔,通量大,效率高。
一种超亲水-水下超疏油微滤膜的制备方法.pdf
本发明公开了一种超亲水‑水下超疏油微滤膜的制备方法。所述方法如下:将微滤膜浸泡在无水乙醇中;分别配置单宁酸和聚乙烯亚胺混合溶液,并将两种溶液混合,用盐酸调节混合溶液的pH值;将微滤膜浸泡在上述混合溶液中;用氢氧化钠溶液调节混合溶液的pH值,微滤膜在其中继续浸泡一段时间后取出洗净;随后进一步将微滤膜浸泡在金属离子溶液中一段时间后取出洗净;干燥后即得超亲水‑水下超疏油微滤膜。该制备方法无需复杂合成过程,过程简单易操作,成本低,易实现规模化制备,所得超亲水‑水下超疏油微滤膜具有抗油粘附特性、优异的处理通量及油截
一种超亲水/水下超疏油纳米纤维膜及其制备方法与应用.pdf
本发明公开了一种超亲水/水下超疏油纳米纤维膜及其制备方法与应用,所述纳米纤维膜用于高效油水乳液分离。研究了膜的表面形貌、纤维直径分布、润湿性及油水乳液分离性能。结果表明,导致松散和更大的多孔结构,并提高了膜的渗透性。具有超亲水/水下超疏油聚砜酰胺/聚乙烯吡咯烷酮纳米纤维膜对于正己烷水包乳液分离效率高达99.7%,水通量是纯聚砜酰胺纳米纤维膜通量的1.5倍。此外,膜表现出优异的循环稳定性和耐溶剂性,所制备的超亲水/水下超疏油纳米纤维膜具有高渗透性、优异的截留率、耐有机溶剂性和油水分离的可重复使用性,在实际的