一种高通量聚酰亚胺纳滤膜的制备方法.pdf
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一种高通量聚酰亚胺纳滤膜的制备方法.pdf
一种高通量聚酰亚胺纳滤膜的制备方法属于有机膜分离技术领域。先制备出聚酰胺酸溶液,再将聚酰胺酸溶液涂布成膜后,利用聚酰胺酸可以结晶的特点,在特定条件下进一步处理,使其充分结晶凝胶,以此进行固相分离后得具有皮层疏松、且孔隙率较高的聚酰胺酸纳滤膜,最后通过热亚胺化法将聚酰胺酸转化成聚酰亚胺,从而制得具有凝胶状结构的新型聚酰亚胺纳滤膜。制备的膜除了具有较高的强度和耐溶剂性能外,利用其凝胶的性质,改变传统纳滤膜的非对称指状孔结构,得到具有海绵状的团簇状孔,这种结构不但皮层厚度减小,而且孔隙率大大增加,所制备的聚酰亚
一种高通量纳滤膜的制备方法.pdf
一种高通量纳滤膜的制备方法。提供了一种工艺制备过程简单,成本低廉,易实现工业化生产的一种高通量纳滤膜的制备方法。包括以下步骤:S1:将通过非溶剂致相分离法制备的聚砜基膜放入去离子水中浸泡12h~24h,取出,用清水冲洗;S2:将聚砜基膜固定于手工膜架中,倒入水相溶液,浸没聚砜基膜的表面,反应1‑3min后,倒掉水相溶液,用压辊将聚砜基膜的表面残留液滴压去,保证聚砜基膜表面无水珠;S3:将有机相溶液倒入放置聚砜基膜的手工膜架中,浸没其表面,反应30‑60s后,倒掉有机相溶液,并将其放入设定温度为35度~80
一种高通量复合纳滤膜的制备方法.pdf
本发明涉及一种高通量复合纳滤膜的制备方法,属于膜分离技术领域。其将氮化碳量子点和多元胺共同溶解在去离子水中,作为水相溶液;将酰氯或者异氰酸酯溶解在己烷中作为有机相溶液;将超滤膜浸入到水相溶液后取出,去除表面多余的水分,再浸入有机相溶液,烘箱热处理后得到高通量复合纳滤膜。本发明将氮化碳量子点引入复合纳滤膜中,既提高了纳滤膜的通量和截留性能,又提升了膜的抗污染能力。
一种超高通量复合纳滤膜的制备方法.pdf
本发明公开了一种超高通量复合纳滤膜的制备方法,通过将具有特殊分子结构的超支化聚酯分子与哌嗪分子共混的方式获得具有协同反应能力的复合水相单体溶液,再经过随后与多元酰氯在支撑层上的可控界面聚合反应,形成具有特殊结构与功能的活性分离层。超支化聚酯分子的引入一方面通过影响界面特性而控制哌嗪与多元酰氯的聚合反应,另一方面使得其分子表面含有的大量伯羟基同时参与聚合,由此将其二分支圆形结构和分子内部的纳米级孔道以共价键的方式锚固于活性分离层之内,从而生成超薄、光滑且渗透选择性强的超高通量复合纳滤膜。该方法操作简单简便,
一种高通量耐污染纳滤膜的制备方法.pdf
本发明涉及一种高通量耐污染纳滤膜的制备方法,属于水处理技术领域。本发明利用多巴胺的亲水性和强粘附性对水滑石进行改性,并螯合稀土元素,制备了分散性强的聚多巴胺/水滑石纳米颗粒,亲水性的增强使得相分离速率加快,有利于指状孔的形成,指状孔变大,有利于膜过滤性能的提高,同时添加纳米颗粒后,在膜表面形成水化层,有效阻止污染物在膜表面的吸附作用,且改性水滑石的添加生成了致密的皮层,可有效抵抗低分子量物质进入膜孔内部引起的污染,促使膜表面独立的凸起发育成片状凸起,降低了膜表面污染物截留作用,减弱污染物与膜的吸附,使膜具