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科研项目:掺氢天然气氢气提纯关键技术研发—课题2高性能聚酰亚胺膜材料性能预测及设计合成。
高效实现二氧化碳的分离与捕集,对于减缓工业生产中温室气体的排放意义重大。近日,天津大学教授王志团队、迈克尔·盖佛教授团队与天津工业大学教授仲崇立团队合作,首次构筑了金属诱导有序微孔聚合物,用于二氧化碳和氮气的高效分离。同时实现了多孔材料膜的超薄、大面积制备,有助于推动气体膜分离技术在烟道气二氧化碳捕集领域的大规模应用。相关成果于近日发表在《自然—材料》上。
近期,为了解决膜分离材料的抗污染问题,中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所研究员靳健课题组在前期工作的基础上,设计和制备了一种磺基甜菜碱型两亲离子性纳米水凝胶接枝改性的PVDF多孔膜(ZNG-g-PVDF)(如图1所示)。这一两亲离子性纳米水凝胶的尺寸~50nm,这一纳米级尺寸有助于纳米水凝胶的快速浸润和吸水,从而赋予了PVDF多孔膜超亲水的性质。由于两亲离子性纳米水凝胶同时具有水凝胶的高保水性...
利用太阳光驱动水蒸发获取清洁饮用水,有望作为一种应急手段,用在海难或野外求生等情况下。相对于自然蒸发过程和传统膜分离技术,将具有良好光热转化能力的光热膜应用到太阳光驱动水蒸发体系中,可以有效提高蒸发效率。中国科学院青岛生物能源与过程研究所研究员江河清带领的膜分离与催化研究组前期利用不同纳米碳材料的复合策略,对2D光热膜表面微结构进行调控,显著提高了水蒸发效率(J. Mater. Chem. A, ...
随着我国经济的快速发展,大量的含油污水被排放,同时海洋原油泄漏事件频发,对生态环境和人类的健康造成了严重威胁。传统油水分离方法主要包括气浮法、离心分离法、吸附和燃烧等,但均存在效率低、成本高、应用范围窄等缺点。超浸润分离膜由于具有结构可控性好、分离效率高和分离精度高的优点,目前成为油水分离领域的研究热点。近期,中国科学院宁波材料技术与工程研究所研究员刘富团队(先进功能膜)在高性能聚偏氟乙烯(PVD...
近日,英国皇家化学会RSC旗下国际期刊《Chemical Communications》(SCI一区TOP期刊,2017年即时影响因子6.319)在线发表了我校化学化工学院-省部共建煤炭高效利用与绿色化工国家重点实验室“先进多孔功能材料”创新团队关于高效油水分离膜的最新研究成果“Zeoliticimidazolate framework-8 film coated stainless steelm...
2017年11月30日,由我校膜分离与水科学技术中心(简称:膜水中心)与浙江省膜分离与水处理协同创新中心联合主办的“第二届先进膜材料与技术前沿研讨会”在我校朝晖校区举行。来自台湾中原大学、浙江大学、华东理工大学、四川大学、华中科技大学、苏州大学、中国科学技术大学、中科院过程工程研究所等高校和科研机构的教授学者,以及海洋学院、材料学院、化工学院的师生共50余人参加了本次研讨会。副校长陈建孟致辞,膜水...
2016年10月8日,由浙江工业大学膜分离与水科学技术中心、浙江省膜分离与水处理协同创新中心、浙江工业大学海洋学院主办的“先进膜材料与技术前沿研讨会”在浙江工业大学朝晖校区举行。来自浙江大学、上海交通大学、中国科学技术大学、哈尔滨工业大学、中科院苏州纳米所和浙江工业大学海洋学院、材料学院、化工学院的近20位专家,以及近50位相关教师、研究生参加了本次研讨会。浙江工业大学党委副书记李小年教授致辞。本...
德国马普学会高聚物研究所(MPI-P)最近研制出一种新型膜材料,具有优良的气体透析能力,可用于医疗和环保设备制造。科学家们在碳黑细微颗粒形成的多孔材料上喷镀氧化硅,然后进行煅烧,最终形成厚度约20纳米的氧化硅表面层,再将含氟的硅化合物引入表面层,形成所谓的双疏表面层,这种纳米结构的材料具有即不亲水也不亲脂的特性,所以不受水也不受脂肪类液体的浸润,将其覆盖在不锈钢制成的网状基底上制成膜材料。试验结果...
新能源汽车电池膜材料目前广泛应用于混合动力汽车、燃料电池汽车和纯电动汽车等新能源汽车, 电池膜主要分燃料电池膜(发电装置)和动力蓄电池膜(充放电装置)两类. 随着电池膜材料工艺和技术的迅猛发展, 迫切需要研究膜材料的服役性能和使用寿命. 本文介绍了近年来质子交换膜材料、锂电池隔膜材料和镍氢电池隔膜材料的研究进展, 结合本实验室的研究工作, 着重介绍了汽车电池膜材料的服役性能和使用寿命的影响因素及控...
采用溶液共混和液-固相转变法制备出聚乙烯醇/乙基纤维素(PVA/EC)合金和EC均质膜材料作为高效液相色谱柱填料. 采用 HPLC法探讨了合金化前后PVA膜材料的界面性能及亲水性变化,并以粘度法、折光指数法、红外光谱法及热重分析法研究了EC与PVA的相容性和热稳定性. 实验结果表明,两者之间具有很好的相容性;PVA/EC合金对不离解的极性有机物的分离性能优于EC均质膜材料.
日前,由大连化物所主持的国家“973”课题——“促进传递机理与膜材料的设计新方法”课题完成合同签署工作。该课题为“973”项目“面向应用过程的膜材料设计与制备基础研究” 8个课题之一,由大连化物所独立承担,总经费362万元,其中973计划专项经费资助260万元。 膜与膜过程是材料科学和过程工程科学等诸多学科交叉结合、相互渗透而产生的新领域,亦是化学工程学科发展的新增长点,特别适合于现代工业对...

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