【技术实现步骤摘要】
本专利技术属于膜水处理,特别涉及一种高通量多孔结构复合纳滤膜的制备方法。
技术介绍
1、水资源短缺和水污染是全球面临的两个最紧迫和最严峻的挑战,因此迫切需要推进和实施有效和可持续的水处理技术。膜分离技术的出现解决了传统水处理方法的局限性,极大地扩展了水处理技术的应用范围,提高了水处理技术的工艺效率,为确保水的清洁和安全提供了更有效的方法。作为先进的膜分离技术之一,纳滤膜提供了更强的分离和去除污染物的能力。 作为现代水处理的关键组成部分,纳滤膜以其高水通量和在苛刻条件下运行的能力而著称。它们提供多样化的选择性分离,使其适用于广泛的应用,包括水软化、海水淡化和污染物去除。
2、然而,常规纳滤膜所具有的聚酰胺分离层大多表面为负电荷,虽然对于一二价盐离子有较好的分离性,但由于道南效应,对于带有正电荷的金属离子的截留率会大大降低。专利采用聚乙烯亚胺代替哌嗪制备出了荷正点的复合纳滤膜,对部分金属离子显示了较好的截留,但聚乙烯亚胺的引入会大大降低膜通量,限制了其在实际应用方面的发展;此外,通过将mof材料uio-66引入到聚砜超滤膜中(e
...【技术保护点】
1.一种高通量多孔结构复合纳滤膜的制备方法,包括如下步骤:
2.如权利要求1所述的制备方法,其特征在于:所述多孔纳米材料为MOF材料中的UiO-66-NH2;所述空腔化合物为β-环糊精。
3.如权利要求2所述的制备方法,其特征在于:所述超滤基膜为聚砜超滤膜、聚醚砜超滤膜、聚丙烯腈超滤膜或聚酰亚胺超滤膜,超滤基膜截留分子量为20000-50000 Da。
4.如权利要求2所述的制备方法,其特征在于:所述哌嗪类衍生物为1,4-二氨基哌嗪、1,4-双(3-氨基丙基)哌嗪、N-氨乙基哌嗪或1,3.5-三嗪中的一种。
5.如权利要
...【技术特征摘要】
1.一种高通量多孔结构复合纳滤膜的制备方法,包括如下步骤:
2.如权利要求1所述的制备方法,其特征在于:所述多孔纳米材料为mof材料中的uio-66-nh2;所述空腔化合物为β-环糊精。
3.如权利要求2所述的制备方法,其特征在于:所述超滤基膜为聚砜超滤膜、聚醚砜超滤膜、聚丙烯腈超滤膜或聚酰亚胺超滤膜,超滤基膜截留分子量为20000-50000 da。
4.如权利要求2...
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