以形状、结构或性能为特征的用于分离工艺或设备的半透膜;其专用制备方法
含离子性液体的结构体
本发明涉及含离子性液体的结构体,其为含有由一对阳离子及阴离子构成的离子性液体的结构体,前述阴离子的HOMO能级高于前述阳离子的LUMO能级,前述阴离子的HOMO能级与前述阳离子的LUMO能级之差为0.2a.u以上。

2021-11-02

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一种褶皱化氧化石墨烯膜及其制备方法
本发明公开了一种褶皱化氧化石墨烯膜及其制备方法,属于新材料技术领域。本发明的褶皱化氧化石墨烯膜的制备方法为:将氧化石墨烯均匀分散在第一有机溶剂中,得氧化石墨烯分散液;接着将氧化石墨烯分散液倾倒至具孔支撑体上,抽滤,得粘附于具孔支撑体上的氧化石墨烯膜;然后除去氧化石墨烯膜中的第一有机溶剂;接着将除去了第一有机溶剂的氧化石墨烯膜静置于第二有机溶剂中,最后除去第二有机溶剂,得褶皱化氧化石墨烯膜。采用该制备方法得到的褶皱化氧化石墨烯膜结构稳定,具有优异的纳滤分离性能,可用于水净化等相关领域。

2021-10-22

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一种微纳米纤维复合材料、其制备方法及其应用
本申请公开了一种微纳米纤维复合材料,所述微纳米纤维复合材料包括纳米纤维素膜层和无纺布基材;所述纳米纤维素膜层覆盖在无纺布基材表面;所述微纳米纤维复合材料具有微纳米梯度结构。并公开了其制备方法:静电纺丝法和喷涂法。本申请的微纳米纤维复合材料,具有良好的透气性和较高的过滤效率,可实现对不同尺寸颗粒的高效分级过滤,在食品保鲜、保暖隔热、电池隔膜、医疗卫生、尾气处理和空气净化等方面发挥重要作用,具有较好的应用前景。

2021-10-19

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复合中空纤维膜以及复合中空纤维膜的制造方法
本发明一个方面涉及复合中空纤维膜,其包括:半透膜层;中空纤维状的多孔的支撑层;以及介于所述半透膜层与所述支撑层之间的中间层,其中,所述半透膜层包含由多官能胺化合物和多官能酸卤化物形成的交联聚酰胺,所述中间层包含由与所述支撑层相同的材质形成的层状部分和浸透到所述层状部分的所述交联聚酰胺。

2021-10-08

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沸石膜复合体、沸石膜复合体的制造方法及分离方法
沸石膜复合体(1)具备:多孔质的支撑体(11)、以及形成在支撑体(11)上的沸石膜(12)。沸石膜(12)具备:覆盖支撑体(11)的低密度层(13)、以及覆盖低密度层(13)的致密层(14)。致密层(14)的沸石结晶相的含有率高于低密度层(13)。像这样,在覆盖支撑体(11)的低密度层(13)上形成致密层(14),由此,与在支撑体上直接形成致密层的情形相比,能够容易地形成不具有缺陷的较薄的致密层(14)。结果,能够实现具有高透过性能及高分离性能的沸石膜复合体(1)。

2021-10-08

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一种聚酯改性的聚砜超滤膜及其制备方法
本发明提供了一种聚酯改性的聚砜超滤膜的制备方法。该方法在对甲苯磺酸催化下,邻苯二甲酸酐与聚乙二醇反应生成具有亲疏水交替相接结构和一定分子量的线性分子;再将线性分子与聚砜共混制备铸膜液;最后在无纺布上刮制成初始膜,经凝固浴相转化得到聚砜超滤膜。本发明通过合成分子量均一的聚酯线性分子,其分子链中具有亲水部分和疏水部分,在促进膜孔形成时又保留于膜上,内部为指状孔且更疏松,使超滤膜的表面亲水性增加;制得的聚砜超滤膜的水通量明显增加,同时提高膜的截留率。在0.1MPa下,纯水通量为368.41L·m~(-2)·h~(-1),提升44%;在500ppm牛血清蛋白的进料液下,截留率为89.6%,提升12.67%。制得的超滤膜可用于生物医学、水处理,及作为纳滤膜和反渗透膜的多孔支撑层。

2021-10-08

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亲水性多孔膜及亲水性多孔膜的制造方法
本发明提供一种亲水性多孔膜及亲水性多孔膜的制造方法,所述亲水性多孔膜包含多孔膜及保持于上述多孔膜的羟烷基纤维素,其中,上述多孔膜的两个表面彼此的平均孔径不同,在上述亲水性多孔膜的厚度方向上分布的上述羟烷基纤维素在GPC中示出2个以上的检测强度的峰,上述峰中最晚检测出的峰的重均分子量Mw-(min)小于100,000,所述亲水性多孔膜的制造方法包括如下步骤:个别准备包含重均分子量较小的羟烷基纤维素的亲水化液和包含重均分子量较大的羟烷基纤维素的亲水化液,从多孔膜的两面分别进行涂布或从一面依次进行涂布。

2021-10-01

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细胞分离过滤器、过滤装置及细胞分离过滤器的制造方法
本发明提供一种能够不损伤细胞而分离并且能够抑制吸附的细胞分离过滤器、过滤装置及细胞分离过滤器的制造方法。细胞分离过滤器由无纺布构成,所述无纺布由包含不溶于水的高分子及亲水化剂的纤维形成,并且在膜厚方向上存在纤维密度差。无纺布的平均贯穿孔径为2.0μm以上且小于10.0μm,孔隙率为75%以上且98%以下,膜厚为100μm以上,临界湿润表面张力为72mN/m以上。

2021-09-21

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