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一种共聚聚酰亚胺中空纤维气体分离膜的制备方法,采用自制聚酰亚胺作为纺丝原料通过相转化法制备中空纤维膜。中空纤维膜具有明显的优势:膜呈自支撑结构,可大大简化膜组件组装的复杂性;中空纤维膜具有高装填密度,可提供高于平板膜的比表面积;膜制备重现性好,放大容易。聚酰亚胺是一类高性能聚合物材料,不仅具有良好的力学性能,而且有很好的耐热性能、耐化学试剂性能,是一类很有前途的膜材料;制得的中空纤维膜经涂层后具有...
本发明属于膜技术领域,具体涉及一种多孔材料-聚合物气体分离复合膜。该复合膜由分离层和支撑层两部分组成,分离层是多孔材料-聚合物杂化膜,支撑层是多孔的平板、管式或中空纤维膜中的一种,其中分离层中的多孔材料是大比表面积、高气体吸附性的金属-有机框架材料(MOFs)。本发明中MOFs加入分离层使膜的气体渗透选择性明显提高;分离层与支撑层复合使膜保持了好的机械性能,并且允许分离层以致密或非对称结构存在。本...
本发明的目的在于对膜材料进行共混改性以提高膜材料的气体分离性能,具体提供了一种具有超薄分离层的多层气体分离复合膜及其制备方法,主要用于CO2等酸性气体分离。本发明采用嵌段聚合物Pebax和三醋酸甘油酯作为分离层的主要膜材料制备多层气体分离复合膜,该制膜方法简单,易于规模化生产。
中国科学院化学研究所专利:一种聚酰亚胺气体分离膜及其制备方法与应用
分离技术是适应当代新产业发展最有前途的分离技术之一。与传统的分离净化工艺相比,膜分离技术分离条件温和,选择性更高,逐渐在石油、天然气、化工、医药、轻纺、冶金、电子、食品、环保、海水淡化等领域得到广泛关注和应用。与其他聚合物分离膜相比,自聚微孔聚合物中大量的微孔可为气体提供良好的传输通道,备受全球学者的关注。然而,孔径分布宽和难调控是其进一步提升气体分离效率瓶颈难题。
近日,中国石油大学(华东)重质油国家重点实验室赵学波教授团队在乙炔和二氧化碳混合气体分离研究方面取得重要进展。相关研究论文《通过吸附位点选择性占据实现乙炔/二氧化碳高效分离》(Adsorption Site Selective Occupation Strategy within a Metal‐Organic Framework for Highly Efficient Sieving Acet...
气体分离膜的应用(图)     气体分离膜  应用       2012/3/15
石化行业原材料价格昂贵,但在生产和储运过程中又不可避免的有部分原料或产品以生产尾气或挥发性气体的方式排放到大气中。由于受技术条件的限制,很多情况下含有大量高附加值有机蒸气尾气被直接排放或者当作燃料气用。充分有效回收利用这部分有机蒸气不但可以带来巨大的经济利益,而且还可以更好地保护自然环境,获得良好的社会效益。利用具有不受待分离物质相对挥发度影响、分离过程不需要引入其他组分和分离过程基本无能量消耗等...
本发明涉及高分子分离膜技术,具体地说是聚氧乙烯引入交联改性的聚酰亚胺气体分离膜的制备方法,1)交联反应的进行:取聚酰亚胺和交联剂聚醚胺分别溶于溶剂中,待聚合物与交联剂完全溶解;将两种溶液混合后,搅拌5~30h反应;2)均质膜的制备:溶液完全混合反应后,把溶液倒在聚乙烯板上,25~60℃下干燥成膜,得到的均质膜,放入水中1~5天除去其中未反应的交联剂,然后把膜放入真空烘箱中50~120℃烘5~24h...
将二茂铁作为有机添加剂引入炭膜前驱体聚酰亚胺,经高温热解制备了Fe/C杂化炭膜。考察了二茂铁的添加量对杂化炭膜气体渗透性能的影响。采用热重、红外、X射线衍射和透射电镜等分析方法对所制备的杂化炭膜进行了表征。结果表明,在前驱体中添加二茂铁能显著提高炭膜的气体渗透性能,随着添加量的增加,膜的气体渗透系数明显增加而分离系数则减小,当二茂铁添加量为15%时,对H2、O2、N2、CO2、CH4等纯气体的渗透...

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