CN106943897A - 基于掺杂纳米Cu2O的可见光催化平板式超滤膜及制备方法 - Google Patents

基于掺杂纳米Cu2O的可见光催化平板式超滤膜及制备方法 Download PDF

Info

Publication number
CN106943897A
CN106943897A CN201710095848.0A CN201710095848A CN106943897A CN 106943897 A CN106943897 A CN 106943897A CN 201710095848 A CN201710095848 A CN 201710095848A CN 106943897 A CN106943897 A CN 106943897A
Authority
CN
China
Prior art keywords
visible light
ultrafiltration membrane
light catalytic
dopen nano
plate ultrafiltration
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
CN201710095848.0A
Other languages
English (en)
Inventor
王秀菊
王立国
王仲鹏
何芳
刘思全
许伟颖
侯凯
周凯丽
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
University of Jinan
Original Assignee
University of Jinan
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by University of Jinan filed Critical University of Jinan
Priority to CN201710095848.0A priority Critical patent/CN106943897A/zh
Publication of CN106943897A publication Critical patent/CN106943897A/zh
Pending legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D71/00Semi-permeable membranes for separation processes or apparatus characterised by the material; Manufacturing processes specially adapted therefor
    • B01D71/06Organic material
    • B01D71/66Polymers having sulfur in the main chain, with or without nitrogen, oxygen or carbon only
    • B01D71/68Polysulfones; Polyethersulfones
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D67/00Processes specially adapted for manufacturing semi-permeable membranes for separation processes or apparatus
    • B01D67/0079Manufacture of membranes comprising organic and inorganic components
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D69/00Semi-permeable membranes for separation processes or apparatus characterised by their form, structure or properties; Manufacturing processes specially adapted therefor
    • B01D69/02Semi-permeable membranes for separation processes or apparatus characterised by their form, structure or properties; Manufacturing processes specially adapted therefor characterised by their properties
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D69/00Semi-permeable membranes for separation processes or apparatus characterised by their form, structure or properties; Manufacturing processes specially adapted therefor
    • B01D69/06Flat membranes
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J23/00Catalysts comprising metals or metal oxides or hydroxides, not provided for in group B01J21/00
    • B01J23/70Catalysts comprising metals or metal oxides or hydroxides, not provided for in group B01J21/00 of the iron group metals or copper
    • B01J23/72Copper
    • B01J35/39

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Inorganic Chemistry (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Separation Using Semi-Permeable Membranes (AREA)

Abstract

本发明公开了一种基于掺杂纳米Cu2O的可见光催化平板式超滤膜及制备方法,属于膜分离技术领域。将8.0%~20.0%(w/w)聚砜或聚醚砜、5.0%~15.0%(w/w)致孔剂、0.05%~2.0%(w/w)表面活性剂、0.05%~5.0%(w/w)掺杂纳米Cu2O和58.0%~86.9%(w/w)溶剂按照一定的顺序加入到三口圆底烧瓶中,在30~80℃温度下搅拌溶解5~16小时至完全溶解,静置脱泡8~24 小时,制成铸膜液;采用相转化法在洁净的玻璃板上刮膜,制备可见光催化平板式超滤膜。本发明所制备超滤膜的纯水通量≥430L/m2·hr·0.1MPa,牛血清蛋白截留率≥90.00%,对黄腐酸的降解去除率达到60%左右(模拟可见光下,运行1小时),具有良好的抗污染性能和可见光催化性能。本发明产品特别适用于微污染水源水处理、海水淡化预处理及生物、化工、医药领域废水的处理与回用等。

Description

基于掺杂纳米Cu2O的可见光催化平板式超滤膜及制备方法
技术领域
本发明涉及一种高分子混合基质超滤膜及其制备方法,特别是涉及一种基于掺杂纳米Cu2O的可见光催化平板式超滤膜及制备方法。
背景技术
水资源的匮乏和日益严重的水污染已成为制约社会进步和经济发展的瓶颈,新水源开发和废污水资源化利用也成为全球普遍关注的问题。由于地球上海水资源极为丰富,且产生大量的废污水,污水资源化和海水淡化已成为解决水资源危机的战略选择。在诸多的污水资源化技术中,膜分离技术是最好的选择之一。
混合基质膜,又称杂化膜,是将有机和无机成分化学交联或微观混合形成的膜,又称“有机-无机杂化膜”,因兼具无机膜的耐腐蚀、耐热性和有机膜的高分离性和韧性等优点,成为了研究膜材料改性的热点之一。近年来,国内外学者采用共混法或溶胶凝胶法制备对紫外光响应的纳米无机材料/聚合物杂化超滤膜,使之同时具有光催化和膜分离的多功能性,有着很好的开发与应用前景;如中国专利ZL201410312781.8采用纳米无机材料与膜材料共混制备了对紫外光响应的超滤膜,使之在紫外光催化作用下具有对有机污染物的降解性能;鉴于紫外光的光能只占不到5%的太阳光能,严重限制了二氧化钛改性膜的实际应用。因此,通过掺杂或涂覆可见光催化剂制备可见光催化超滤膜,在提高超滤膜的抗污染性的同时,又使超滤膜具有可见光催化活性,拓展超滤膜的应用范围,是近年来超滤膜研究的热点。
中国专利CN104383821A采用氧化石墨烯负载核壳结构的磁性粒子@TiO2制备改性分离膜,认为分离膜对目标污染物牛血清蛋白表现出了良好的光催化降解性能和抗蛋白污染性能,但未在专利申请中阐明所制备膜的分离性能和可见光催化降解性能的优劣,且所述分离膜制备工艺复杂;同时,氧化石墨烯负载核壳结构的磁性粒子@TiO2制备方法复杂、成本高。中国专利CN104117291A采用TiO2/C杂化气凝胶改性制备了聚偏氟乙烯膜,所制备的膜在氙灯(可见光)照射下改性PVDF 膜对活性艳红X-3B 的降解率仅为13.96% ,而在汞灯(紫外光)照射下对活性艳红X-3B 降解率则为93.28%,可证明所制备的膜仍然是对紫外光响应的超滤膜,而不是可见光催化超滤膜。中国专利CN102989329A通过将AgNO3、TiO2共混改性制备超滤膜,事实上是主要利用了AgNO3的可见光催化活性,且降解速率较慢(专利中采用了光照10小时对亚甲基蓝的降解率进行光催化性能表征),无法制备同时用于分离和可见光催化的分离膜;中国专利CN104383820A则将Ag3PO4/TiO2复合物(Ag3PO4纳米颗粒沉积到TiO2表面)与聚偏氟乙烯材料共混改性,使改性膜具备可见光催化抗菌防污性能,主要利用沉积在TiO2表面的Ag3PO4颗粒降解分离膜应用过程中吸附的有机物,以减少膜污染,没有用于制备同时具有分离和可见光催化性能的分离膜;同时,这两个专利均没有通过协同效应以充分利用银盐和TiO2的催化性能,仅仅通过共混或沉积而利用了银盐或银盐与TiO2各自的催化活性,可见光催化效率较低。中国专利CN102895888A则先制备二氧化钛/聚偏氟乙烯膜,然后在其表面吸附、还原银离子来制备可见光响应性聚偏氟乙烯膜,所制备膜的亚甲基蓝降解率为33%~51%(可见光照射100mins);同时,本发明需要在完成二氧化钛/聚偏氟乙烯膜制备后,再通过吸附银离子、还原银离子为银单质、真空干燥等步骤才能完成专利产品的制备,且制备过程中需要暗室、紫外照射、真空干燥等条件,工艺复杂、制备成本高,产业化难度较大。
以nTiO2为代表的大多数光催化剂只有在紫外光照射下才能产生光催化活性,因此,发展可见光响应型光催化剂具有十分重要的意义。氧化亚铜(Cu2O)是一种重要的无机化工原料,其具有半导体性质,禁带宽度只有1.92eV,可被600nm波长(可见光)催化。研究发现,Cu2O是一种性能稳定的半导体可见光催化剂,在可见光下可表现出一定的光催化活性,但通过掺杂金属或非金属能明显地提高纳米Cu2O的可见光催化效率;将掺杂纳米Cu2O与高分子材料共混进行可见光催化混合基质超滤膜的研制,对提高膜分离效率、拓宽分离膜的应用领域、减轻膜污染具有一定的意义。
本发明采用掺杂纳米Cu2O改善高分子超滤膜的可见光催化特性,制备具有可见光催化活性的平板式超滤膜,国内外尚未见相关文献报道。
发明内容
本发明的目的是提供一种基于掺杂纳米Cu2O的可见光催化平板式超滤膜,本发明的另一个目的是提供该可见光催化平板式超滤膜的制备方法。
为实现上述目的,本发明采取的技术方案为:
一种基于掺杂纳米Cu2O的可见光催化平板式超滤膜,是由以下质量百分比的物质组成的:聚合物膜材料8.0%~20.0%(w/w)、致孔剂5.0%~15.0%(w/w)、表面活性剂0.05%~2.0%(w/w)、掺杂纳米Cu2O0.05%~5.0%(w/w)、溶剂58.0%~86.9%(w/w);
所述的聚合物膜材料为聚砜、聚醚砜的一种,含量为8.0%~20.0%(w/w);
所述的致孔剂为聚乙二醇、聚乙烯吡咯烷酮的一种,含量为5.0%~15.0%(w/w);
所述的表面活性剂为非离子表面活性剂,如聚山梨酯(吐温)、脂肪酸甘油酯、脂肪酸山梨坦等的一种,含量为0.05%~2.0%(w/w);
所述的掺杂纳米Cu2O为银掺杂纳米Cu2O、锌掺杂纳米Cu2O、铈掺杂纳米Cu2O、铁掺杂纳米Cu2O、氮掺杂纳米Cu2O、碳纳米管掺杂纳米Cu2O和石墨烯掺杂纳米Cu2O等可见光催化剂的一种,含量为0.05%~5.0%(w/w);
所述的溶剂为N,N-二甲基乙酰胺(DMAc)、N,N-二甲基甲酰胺(DMF)、N-甲基吡咯烷酮(NMP)的一种或两种混合,含量为58.0%~86.9%(w/w)。
一种基于掺杂纳米Cu2O的可见光催化平板式超滤膜的制备方法,包括以下步骤:
(1)将一定量的溶剂、致孔剂、表面活性剂、掺杂纳米Cu2O按照一定的比例、顺序分别加入到三口圆底烧瓶中,搅拌均匀;
(2)将一定量的聚合物膜材料加入到三口圆底烧瓶中,在30~80℃温度下搅拌溶解5~16小时至完全溶解,配制成初始铸膜液;然后,将得到的铸膜液在搅拌溶解温度下静止放置8~24 小时使其完全脱泡;
(3)将脱泡后的铸膜液倒在洁净的玻璃板上,采用特制的平板膜刮刀刮制成膜,在空气中停留5~60秒后,将玻璃板轻轻放入15~50℃恒温凝固浴中凝固成形,膜成形后自动脱离玻璃板,将膜取出后经去离子水洗涤24小时、50%甘油浸泡处理48小时,即可制得基于掺杂纳米Cu2O的可见光催化平板式超滤膜。
所述的凝固浴为去离子水。
本发明提供了一种基于掺杂纳米Cu2O的可见光催化平板式超滤膜及制备方法,将掺杂纳米Cu2O可见光催化材料引入到聚合物中制备混合基质超滤膜,并赋予混合基质超滤膜良好的抗污染性和可见光催化降解有机污染物的性能,这是本发明的创新之处。为了检验所制备的可见光催化超滤膜的抗污染性和可见光催化性能,本发明对所制备超滤膜的阻力增大系数和接触角进行了测试,结果表明阻力增大系数和接触角都大大降低,超滤膜的抗污染性得到了较大的提高。同时,以黄腐酸为目标污染物,将所制备的可见光催化超滤膜进行可见光催化降解去除率和超滤膜通量变化测试,结果表明,所制备的超滤膜在模拟可见光下运行时表现出良好的光催化降解性能和抗污染性能,膜的通量衰减明显降低。
本发明和已有技术相比,具有如下有益的效果:
(1)本发明所提供的掺杂纳米Cu2O共混改性所制备的可见光催化平板式超滤膜与传统聚砜、聚醚砜超滤膜和基于纳米Cu2O的超滤膜相比,其抗污染性和可见光催化活性均得到了明显改善,可在进行膜分离的同时实现对有机污染物的催化降解。
(2)本发明所提供的掺杂纳米Cu2O共混改性制备可见光催化平板式超滤膜的方法,所用的设备简单、易控,加工工艺简单,成膜的同时赋予所制备超滤膜可见光催化活性和抗污染性,易实现产业化。
具体实施方式:
下面结合实施例对本发明作进一步详细的描述,但本发明的实施方式不限于此。
实施例1:
将71.0%(w/w)的二甲基乙酰胺、13.0%(w/w)的聚乙二醇400、0.5%(w/w)的吐温-80和2.5%(w/w)的氮掺杂纳米Cu2O按照一定的顺序分别加入到三口圆底烧瓶中,搅拌均匀;然后加入13.0%(w/w)的聚砜,在70℃温度下搅拌溶解7小时至完全溶解;然后,将得到的铸膜液在搅拌溶解温度下静止放置16 小时,脱除铸膜液中残存的气泡。
将脱泡后的铸膜液倒在洁净的玻璃板上,采用特制的平板膜刮刀刮制成膜,在空气中停留15秒后,浸入到25℃恒温凝固浴中凝固成形,膜成形后自动脱离玻璃板,将膜取出后经去离子水洗涤24小时、50%甘油浸泡处理48小时,即可制得基于氮掺杂纳米Cu2O的可见光催化平板式超滤膜。
本实施例所制备的可见光催化平板式超滤膜的纯水通量为441.39L/m2·hr·0.1MPa,牛血清蛋白截留率为91.86%,阻力增大系数为1.39,接触角为74.0°;对黄腐酸的降解去除率由38.59%(无光照,运行1小时)提高到61.06%(模拟可见光下,运行1小时)。
实施例2:
将氮掺杂纳米Cu2O含量由2.5%(w/w)降为0.05%(w/w),二甲基乙酰胺的含量由71.0%(w/w)提高到73.45%(w/w),其余的同实施例1。则所制备的基于氮掺杂纳米Cu2O的可见光催化平板式超滤膜的纯水通量为395.23L/m2·hr·0.1MPa,牛血清蛋白截留率为92.25%,阻力增大系数为1.76,接触角为85.3°;对黄腐酸的降解去除率由26.29%(无光照,运行1小时)提高到37.61%(模拟可见光下,运行1小时)。
实施例3:
将氮掺杂纳米Cu2O含量由2.5%(w/w)提高到5.0%(w/w),二甲基乙酰胺的含量由71.0%(w/w)降为68.5%(w/w),其余的同实施例1。则所制备的基于氮掺杂纳米Cu2O的可见光催化平板式超滤膜的纯水通量为462.59 L/m2·hr·0.1MPa,牛血清蛋白截留率为91.29%,阻力增大系数为1.35,接触角为73.1°;对黄腐酸的降解去除率由41.28%(无光照,运行1小时)提高到63. 61%(模拟可见光下,运行1小时)。
实施例4:
将掺杂纳米Cu2O由氮掺杂纳米Cu2O替换为锌掺杂纳米Cu2O,其余的同实施例1。则所制备的基于锌掺杂纳米Cu2O的可见光催化平板式超滤膜的纯水通量为437.19 L/m2·hr·0.1MPa,牛血清蛋白截留率为91.95%,阻力增大系数为1.41,接触角为74.3°;对黄腐酸的降解去除率由38.17%(无光照,运行1小时)提高到59.13%(模拟可见光下,运行1小时)。
实施例5:
将掺杂纳米Cu2O由氮掺杂纳米Cu2O替换为石墨烯掺杂纳米Cu2O,其余的同实施例1。则所制备的基于石墨烯掺杂纳米Cu2O的可见光催化平板式超滤膜的纯水通量为465.43 L/m2·hr·0.1MPa,牛血清蛋白截留率为92.08%,阻力增大系数为1.37,接触角为73.2°;对黄腐酸的降解去除率由39.34%(无光照,运行1小时)提高到62.25%(模拟可见光下,运行1小时)。
比较例1:
将73.5%(w/w)的二甲基乙酰胺、13.0%(w/w)的聚乙二醇、0.5%(w/w)的吐温-80和13.0%(w/w)的聚砜按照一定的顺序分别加入到三口圆底烧瓶中,在70℃温度下搅拌溶解7小时至完全溶解;然后,将得到的铸膜液在搅拌溶解温度下静止放置16 小时,脱除铸膜液中残存的气泡。
将脱泡后的铸膜液倒在洁净的玻璃板上,采用特制的平板膜刮刀刮制成膜,在空气中停留15秒后,浸入到25℃恒温凝固浴中凝固成形,膜成形后自动脱离玻璃板,将膜取出后经去离子水洗涤24小时、50%甘油浸泡处理48小时即可制得平板式聚砜超滤膜。
本比较例所制备的平板式聚砜超滤膜的纯水通量为356.25 L/m2·hr·0.1MPa,牛血清蛋白截留率为92.65%,阻力增大系数为1.82,接触角为88.9°;对黄腐酸的降解去除率由23.87%(无光照,运行1小时)提高到24.09%(模拟可见光下,运行1小时)。
比较例2:
将71.0%(w/w)的二甲基乙酰胺、13.0%(w/w)的聚乙二醇400、0.5%(w/w)的吐温-80和2.5%(w/w)的纳米Cu2O按照一定的顺序分别加入到三口圆底烧瓶中,搅拌均匀;然后加入13.0%(w/w)的聚砜,在70℃温度下搅拌溶解7小时至完全溶解;然后,将得到的铸膜液在搅拌溶解温度下静止放置16 小时,脱除铸膜液中残存的气泡。
将脱泡后的铸膜液倒在洁净的玻璃板上,采用特制的平板膜刮刀刮制成膜,在空气中停留15秒后,浸入到25℃恒温凝固浴中凝固成形,膜成形后自动脱离玻璃板,将膜取出后经去离子水洗涤24小时、50%甘油浸泡处理48小时即可制得基于纳米Cu2O的可见光催化平板式超滤膜。
本比较例所制备的可见光催化平板式超滤膜的纯水通量为427.53L/m2·hr·0.1MPa,牛血清蛋白截留率为92.62%,阻力增大系数为1.56,接触角为82.3°;对黄腐酸的降解去除率由32.95%(无光照,运行1小时)提高到43.31%(模拟可见光下,运行1小时)。

Claims (6)

1.一种基于掺杂纳米Cu2O的可见光催化平板式超滤膜,其特征在于,其铸膜液中含有掺杂纳米Cu2O,并影响超滤膜的结构和性能;铸膜液由以下质量百分比的物质组成:聚合物膜材料8.0%~20.0%(w/w)、致孔剂5.0%~15.0%(w/w)、表面活性剂0.05%~2.0%(w/w)、掺杂纳米Cu2O 0.05%~5.0%(w/w),其余为溶剂。
2. 根据权利要求1 所述的基于掺杂纳米Cu2O的可见光催化平板式超滤膜,其特征在于:所述的超滤膜是采用传统的相转化法即干-湿法制备的。
3. 根据权利要求1 所述的基于掺杂纳米Cu2O的可见光催化平板式超滤膜,其特征在于:所述的掺杂纳米Cu2O为银掺杂纳米Cu2O、锌掺杂纳米Cu2O、铈掺杂纳米Cu2O、铁掺杂纳米Cu2O、氮掺杂纳米Cu2O、碳纳米管掺杂纳米Cu2O和石墨烯掺杂纳米Cu2O等可见光催化剂的一种,含量占铸膜液总重量的0.05%~5.0%(w/w)。
4.根据权利要求1所述的基于掺杂纳米Cu2O的可见光催化平板式超滤膜,其特征在于:所述的聚合物膜材料为聚砜、聚醚砜的一种;所述致孔剂为聚乙二醇、聚乙烯吡咯烷酮的一种;所述的表面活性剂为非离子表面活性剂,如聚山梨酯(吐温)、脂肪酸甘油酯、脂肪酸山梨坦等的一种;所述的溶剂为N,N-二甲基乙酰胺(DMAc)、N,N-二甲基甲酰胺(DMF)、N-甲基吡咯烷酮(NMP)的一种或两种混合。
5.一种基于掺杂纳米Cu2O的可见光催化平板式超滤膜的制备方法,其特征在于它包括:
步骤(1)将一定量的溶剂、致孔剂、表面活性剂和掺杂纳米Cu2O按照一定的比例、顺序分别加入到三口圆底烧瓶中,搅拌均匀;
步骤(2)将聚砜或聚醚砜加入到三口圆底烧瓶中,在30~80℃温度下搅拌溶解5~16小时至完全溶解,静止放置脱泡8~24 小时,即得到可见光催化平板式超滤膜铸膜液;
步骤(3)将脱泡后的铸膜液倒在洁净的玻璃板上,采用特制的平板膜刮刀刮制成膜,在空气中停留5~60秒后,将玻璃板轻轻放入15~50℃恒温凝固浴中凝固成形,膜成形后自动脱离玻璃板,将膜取出后经去离子水洗涤、50%甘油浸泡处理,即可制得基于掺杂纳米Cu2O的可见光催化平板式超滤膜。
6. 根据权利要求5 所述的基于掺杂纳米Cu2O的可见光催化平板式超滤膜的制备方法,其特征在于:所述的凝固浴为去离子水。
CN201710095848.0A 2017-02-22 2017-02-22 基于掺杂纳米Cu2O的可见光催化平板式超滤膜及制备方法 Pending CN106943897A (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201710095848.0A CN106943897A (zh) 2017-02-22 2017-02-22 基于掺杂纳米Cu2O的可见光催化平板式超滤膜及制备方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201710095848.0A CN106943897A (zh) 2017-02-22 2017-02-22 基于掺杂纳米Cu2O的可见光催化平板式超滤膜及制备方法

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN106943897A true CN106943897A (zh) 2017-07-14

Family

ID=59466420

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201710095848.0A Pending CN106943897A (zh) 2017-02-22 2017-02-22 基于掺杂纳米Cu2O的可见光催化平板式超滤膜及制备方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN106943897A (zh)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN108468203A (zh) * 2018-04-08 2018-08-31 江苏工程职业技术学院 一种可见光催化功能织物的制备方法
CN112569812A (zh) * 2020-11-22 2021-03-30 上海应用技术大学 具有光催化性能的聚间苯二甲酰间苯二胺混合基质膜及其制备与应用
CN113321915A (zh) * 2021-04-21 2021-08-31 稀美师新材料科技(常州)有限公司 一种防紫外老化聚碳酸酯色母粒的制备方法
CN114452818A (zh) * 2020-11-10 2022-05-10 南京理工大学 一种基于分离-催化序构的超滤膜及其制备方法

Citations (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102275975A (zh) * 2011-06-01 2011-12-14 重庆工商大学 利用氮掺杂氧化亚铜制备纳米氧化亚铜的合成方法
CN102716743A (zh) * 2012-06-14 2012-10-10 东华大学 一种水分散型纳米氧化亚铜/石墨烯复合粉体的制备方法
CN102872868A (zh) * 2012-09-04 2013-01-16 西安工业大学 一种碳纳米管复合氧化亚铜可见光催化剂及其制备方法
CN103121732A (zh) * 2013-02-06 2013-05-29 上海交通大学 对水中嗅味物质去除的方法
CN103506119A (zh) * 2013-09-26 2014-01-15 太原理工大学 一种碳纳米管负载氧化亚铜光催化剂的快速制备方法
CN103623803A (zh) * 2012-08-30 2014-03-12 上海纳晶科技有限公司 一种可见光光催化剂及其制备方法
CN104128180A (zh) * 2014-05-19 2014-11-05 上海大学 电子束辐照法合成氧化亚铜/石墨烯光催化复合纳米材料的方法
CN104588110A (zh) * 2014-12-23 2015-05-06 郑州轻工业学院 一种石墨烯/壳聚糖/氧化亚铜复合材料及其制备方法和应用
CN104772047A (zh) * 2015-03-31 2015-07-15 浙江工业大学 一种基于Cu2O纳米线的无机有机杂化膜及其制备方法和用途
CN104772142A (zh) * 2015-04-15 2015-07-15 绍兴文理学院 一种氧化亚铜/铜空心微球及其制备方法与应用
CN105126868A (zh) * 2015-08-15 2015-12-09 淮北师范大学 高活性可见光催化剂Ag/Cu2O分级结构微球制备方法
CN105664966A (zh) * 2015-12-31 2016-06-15 丽王化工(南通)有限公司 金属/氧化亚铜复合纳米材料的制备方法和应用
CN105664943A (zh) * 2016-01-29 2016-06-15 上海交通大学 一种立方氧化亚铜/石墨烯纳米复合材料的制备方法
CN106111136A (zh) * 2016-06-21 2016-11-16 上海交通大学 一种石墨烯复合八面体氧化亚铜材料的制备方法及其应用
CN106268857A (zh) * 2015-06-12 2017-01-04 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所 金属/氧化亚铜复合光催化材料及其制备方法
CN106323940A (zh) * 2016-08-24 2017-01-11 合肥学院 一种基于表面增强拉曼光谱技术实现原位监测可见光催化降解有机染料的方法

Patent Citations (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102275975A (zh) * 2011-06-01 2011-12-14 重庆工商大学 利用氮掺杂氧化亚铜制备纳米氧化亚铜的合成方法
CN102716743A (zh) * 2012-06-14 2012-10-10 东华大学 一种水分散型纳米氧化亚铜/石墨烯复合粉体的制备方法
CN103623803A (zh) * 2012-08-30 2014-03-12 上海纳晶科技有限公司 一种可见光光催化剂及其制备方法
CN102872868A (zh) * 2012-09-04 2013-01-16 西安工业大学 一种碳纳米管复合氧化亚铜可见光催化剂及其制备方法
CN103121732A (zh) * 2013-02-06 2013-05-29 上海交通大学 对水中嗅味物质去除的方法
CN103506119A (zh) * 2013-09-26 2014-01-15 太原理工大学 一种碳纳米管负载氧化亚铜光催化剂的快速制备方法
CN104128180A (zh) * 2014-05-19 2014-11-05 上海大学 电子束辐照法合成氧化亚铜/石墨烯光催化复合纳米材料的方法
CN104588110A (zh) * 2014-12-23 2015-05-06 郑州轻工业学院 一种石墨烯/壳聚糖/氧化亚铜复合材料及其制备方法和应用
CN104772047A (zh) * 2015-03-31 2015-07-15 浙江工业大学 一种基于Cu2O纳米线的无机有机杂化膜及其制备方法和用途
CN104772142A (zh) * 2015-04-15 2015-07-15 绍兴文理学院 一种氧化亚铜/铜空心微球及其制备方法与应用
CN106268857A (zh) * 2015-06-12 2017-01-04 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所 金属/氧化亚铜复合光催化材料及其制备方法
CN105126868A (zh) * 2015-08-15 2015-12-09 淮北师范大学 高活性可见光催化剂Ag/Cu2O分级结构微球制备方法
CN105664966A (zh) * 2015-12-31 2016-06-15 丽王化工(南通)有限公司 金属/氧化亚铜复合纳米材料的制备方法和应用
CN105664943A (zh) * 2016-01-29 2016-06-15 上海交通大学 一种立方氧化亚铜/石墨烯纳米复合材料的制备方法
CN106111136A (zh) * 2016-06-21 2016-11-16 上海交通大学 一种石墨烯复合八面体氧化亚铜材料的制备方法及其应用
CN106323940A (zh) * 2016-08-24 2017-01-11 合肥学院 一种基于表面增强拉曼光谱技术实现原位监测可见光催化降解有机染料的方法

Non-Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
华耀祖: "《超滤技术与应用》", 31 March 2004, 化学工业出版社 *
胡桢等: "《新型高分子合成与制备工艺》", 31 May 2014, 哈尔滨工业大学出版社 *
董磊等: "氧化亚铜的疏水改性及其对防污涂料性能的影响", 《中国腐蚀与防护学报》 *
赵传起: "氧化石墨烯改性PVDF微孔膜的制备及其在MBR中的性能研究", 《中国博士学位论文全文数据库 工程科技Ⅰ辑》 *
马丽丽: "可见光响应的纳米Cu2O、CdS的制备及其光催化性质研究", 《中国博士学位论文全文数据库》 *

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN108468203A (zh) * 2018-04-08 2018-08-31 江苏工程职业技术学院 一种可见光催化功能织物的制备方法
CN108468203B (zh) * 2018-04-08 2019-11-26 江苏工程职业技术学院 一种可见光催化功能织物的制备方法
CN114452818A (zh) * 2020-11-10 2022-05-10 南京理工大学 一种基于分离-催化序构的超滤膜及其制备方法
CN114452818B (zh) * 2020-11-10 2024-03-19 南京理工大学 一种基于分离-催化序构的超滤膜及其制备方法
CN112569812A (zh) * 2020-11-22 2021-03-30 上海应用技术大学 具有光催化性能的聚间苯二甲酰间苯二胺混合基质膜及其制备与应用
CN113321915A (zh) * 2021-04-21 2021-08-31 稀美师新材料科技(常州)有限公司 一种防紫外老化聚碳酸酯色母粒的制备方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN106669468B (zh) 基于金属掺杂g-C3N4的可见光催化平板式超滤膜及制备方法
CN106807257A (zh) 基于金属掺杂g‑C3N4的可见光催化中空纤维超滤膜及制备方法
CN106943897A (zh) 基于掺杂纳米Cu2O的可见光催化平板式超滤膜及制备方法
CN105214524A (zh) 可吸附去除重金属离子和光催化降解有机污染物的纤维膜及其制备方法
CN110776049A (zh) 功能化锆基金属有机骨架/质子化氮化碳复合材料活化过一硫酸盐处理有机废水的方法
CN106693730B (zh) 基于非金属多掺杂nTiO2的可见光催化中空纤维超滤膜及制备方法
CN106731876A (zh) 基于掺杂纳米ZnO的可见光催化平板式超滤膜及制备方法
CN111871234A (zh) 一种疏松纳滤膜及其制备方法和应用
CN107469646A (zh) 一种Ag3PO4/TiO2‑PVDF改性复合膜及其制备方法
CN104258857A (zh) 一种铬酸银-氧化石墨烯复合光催化材料及其制备方法
CN106731879B (zh) 基于金属掺杂nTiO2的可见光催化中空纤维超滤膜及制备方法
CN103861476A (zh) 一种聚偏氟乙烯复合介孔膜的制备方法
CN107670680A (zh) 一种固载化芬顿催化剂及其制备方法与应用
CN108246129A (zh) 一种污水处理用抗污染复合反渗透膜及其制备方法
CN106975359A (zh) 基于掺杂纳米Cu2O的可见光催化中空纤维超滤膜及制备方法
Gao et al. Superhydrophilic polyethersulfone (PES) membranes with high scale inhibition properties obtained through bionic mineralization and RTIPS
CN112090296A (zh) 基于F-TiO2/Fe-g-C3N4的自清洁平板式PVDF超滤膜及制备方法
CN104801203A (zh) 一种可分解表面有机污染物的分离膜及制备方法
CN106334447A (zh) 一种用于直接染料废液处理的抗污染复合纳滤膜
CN106799165A (zh) 基于金属掺杂nTiO2的可见光催化平板式超滤膜及制备方法
CN106731877A (zh) 基于Ag/AgX的可见光催化平板式超滤膜及制备方法
CN106731880A (zh) 基于掺杂纳米ZnO的可见光催化中空纤维超滤膜及制备方法
CN109320760B (zh) 一种碳纳米管/聚氨酯/聚偏氟乙烯吸油泡沫的制备方法
CN111249931A (zh) 一种金属卟啉共价接枝光催化膜的制备方法
CN106179513A (zh) 复合光催化剂及其制备方法

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
RJ01 Rejection of invention patent application after publication

Application publication date: 20170714

RJ01 Rejection of invention patent application after publication