CN109569317A - 一种MXene纳滤膜的制备方法 - Google Patents

一种MXene纳滤膜的制备方法 Download PDF

Info

Publication number
CN109569317A
CN109569317A CN201811518536.7A CN201811518536A CN109569317A CN 109569317 A CN109569317 A CN 109569317A CN 201811518536 A CN201811518536 A CN 201811518536A CN 109569317 A CN109569317 A CN 109569317A
Authority
CN
China
Prior art keywords
mxene
nanofiltration membrane
preparation
carbon nanotube
hydrogen fluoride
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.)
Granted
Application number
CN201811518536.7A
Other languages
English (en)
Other versions
CN109569317B (zh
Inventor
张国亮
徐泽海
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.)
Zhejiang University of Technology ZJUT
Original Assignee
Zhejiang University of Technology ZJUT
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 Zhejiang University of Technology ZJUT filed Critical Zhejiang University of Technology ZJUT
Priority to CN201811518536.7A priority Critical patent/CN109569317B/zh
Publication of CN109569317A publication Critical patent/CN109569317A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN109569317B publication Critical patent/CN109569317B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

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
    • B01D71/02Inorganic material
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D61/00Processes of separation using semi-permeable membranes, e.g. dialysis, osmosis or ultrafiltration; Apparatus, accessories or auxiliary operations specially adapted therefor
    • B01D61/02Reverse osmosis; Hyperfiltration ; Nanofiltration
    • B01D61/027Nanofiltration
    • 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
    • B01D67/0039Inorganic membrane manufacture
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F1/00Treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F1/44Treatment of water, waste water, or sewage by dialysis, osmosis or reverse osmosis
    • C02F1/442Treatment of water, waste water, or sewage by dialysis, osmosis or reverse osmosis by nanofiltration
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F2101/00Nature of the contaminant
    • C02F2101/30Organic compounds
    • C02F2101/308Dyes; Colorants; Fluorescent agents

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Nanotechnology (AREA)
  • Water Supply & Treatment (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Inorganic Chemistry (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Hydrology & Water Resources (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Separation Using Semi-Permeable Membranes (AREA)

Abstract

本发明提供了一种MXene纳滤膜的制备方法,本发明采用氢氟酸胺刻蚀一系列MAX材料,得到所需的MXene块状材料,通过水汽剥离的方法将大块的MXene分解成小的纳米片,之后采用溶液插层法将细小的单壁碳纳米管嵌入MXene纳米片层中,然后通过真空抽滤的手段制备出新型的MXene纳滤膜,本发明制得的MXene纳滤膜具有高的通量和截留特性。

Description

一种MXene纳滤膜的制备方法
(一)技术领域
本发明属于无机膜材料分离技术领域,具体涉及一种新型MXene纳滤膜的制备方法。
(二)背景技术
2D材料因为具有独特的电子、机械、磁性和光学性能而被广泛的研究和讨论。现在为止,研究最多的就是氧化石墨烯(GO),这是一种由sp2键合的C原子构建而成的原子层薄层。最近,一类族新型的2D材料被提及,包含前过渡金属碳化物、氮化物以及碳氮化物出现,成为最新的一类2D功能材料,称作为MXenes。MXenes的由来是通过选择性的刻蚀立体固相MAX中的A原子层获得。现在所有已知的MAX是层状的六边形P63/mmc对称三元结构,它的晶体结构为Mn+1AXn,其中M代表的是前过渡金属(例如Sc,Ti,Zr,Hf,V,Nb,Ta,Cr,Mo等等),A主要为IIIA或IVA主族元素,X为C或N元素,n=1、2、3;结构特性为:M层紧密堆积,X原子填充到八面体的位点中,形成Mn+1Xn以共价/金属/离子键混合相互连接,A元素夹杂在Mn+1Xn层间,以M-A的金属键组成。
由于M-A的金属键合能力差,容易被刻蚀而断裂。当MAX的A原子层被强酸HF选择性刻蚀后,通过简单地机械搅拌或超声处理后,可以被分离成片状二维结构。由于通过酸水溶液的处理,金属层A在被选择性刻蚀的同时会被其他官能团取代,通常命名为组分Mn+1XnTx(n=1~3)的物质,T代表表面末端的官能团(-O、-OH、-F),为了强调这种层状二维结构的由来,命名为MXene。
MXenes的剥离过程是在通过刻蚀后,每层之间的相互作用力减弱,这样不同的极性有机溶剂和大颗粒有机碱分子(TBAOH、正丁胺)能够插入到MXenes中,通过机械振动或超声得到单层、几层的MXenes,具有很好的研究应用。这样制备的MXenes水溶胶悬浮液由于带有负点是相当稳定的不会发生聚集。但是在选择性刻蚀过程中需要更强的能量,刻蚀条件的苛刻导致制备的MXenes往往没有很好地二维片状结构。因此如何制备良好二维片状结构的MXenes和高性能的MXenes膜仍然是一个大的挑战。
(三)发明内容
本发明的目的是提供一种用于无机膜材料分离技术领域的新型MXene纳滤膜的制备方法,本发明制得的MXene纳滤膜具有高的通量和截留特性。
本发明采用氢氟酸胺刻蚀一系列MAX材料,得到所需的MXene块状材料,通过水汽剥离的方法将大块的MXene分解成小的纳米片,之后采用溶液插层法将细小的单壁碳纳米管嵌入MXene纳米片层中,然后通过真空抽滤的手段制备出新型的MXene纳滤膜。
本发明的技术方案如下:
一种MXene纳滤膜的制备方法,所述方法为:
(1)将MAX粉末材料浸泡在氢氟酸胺水溶液中24~72h(去除中间含Al的那层结构),之后离心、烘干,得到MXene粉末;
所述MAX粉末材料为下列之一:Ti4AlN3、Zr3Al3C2、Ti3Al(C,N)2
所述MAX粉末材料与氢氟酸胺的质量比为1:0.5~8;
所述氢氟酸胺水溶液的浓度为5~10wt%;
(2)取步骤(1)所得Mxene粉末,在含水量为10~15vol%的氩气和水蒸气混和气体条件下,加热温度至400~600℃热处理1~10h,通过水汽剥离形成Mxene纳米片,烘干备用;
(3)将单壁碳纳米管超声分散于溶剂水中,然后加入步骤(2)准备好的Mxene纳米片,继续超声分散,最后在陶瓷基底上抽滤成膜,得到所述MXene纳滤膜;
所述单壁碳纳米管的尺寸为下列a~c之一:
a:直径2nm,长度0.3-5μm;
b:直径1~2nm,长度1~3μm;
c:直径0.8~1.6nm,长度5~30μm;
所述MXene纳米片、单壁碳纳米管、溶剂水的质量比为1:0.1~0.3:20~50;
所述超声的功率在20~60kHz;
所述陶瓷基底可通过常规途径商购获得,所述抽滤成膜后在陶瓷基底的表面形成膜,分离层(即MXene/CNT复合物)能固着在陶瓷基底上。
本发明制备的MXene纳滤膜可以应用于有机染料废水处理领域。
本发明的优点:首次采用单壁碳纳米管嵌入MXene片层之中,制备复合的MXene纳滤膜。嵌入的碳纳米管增加了MXene的层间距,增加了MXene纳滤膜的水通量。此外由于单壁碳纳米管本身具有微孔结构,使得制备的纳滤膜具有精细的筛分功能,对小分子溶质有很好的截留性能。
(四)附图说明
图1为实施例1中Ti3CNTx/CNT纳滤膜制备流程示意图;
图2为实施例1中Ti3CNTx/CNT纳滤膜实物图;
图3为实施例1中Ti3CNTx扫描电镜图。
(五)具体实施方式
下面结合具体实施例,对本发明加以详细描述,但本发明并不限于下述实施例,在不脱离本发明内容和范围内,变化实施都应包含在本发明的技术范围内。
以下实施例中用到的陶瓷基底膜购买于深圳拓扑精膜科技有限公司,型号:TBSP450-400-5000,孔中心间距:孔中心间距,孔直径:100nm,尺寸为半径2.5cm。
实施例1
Ti3CNTx/CNT纳滤膜制备
取1g Ti3Al(C,N)2粉末浸泡在100ml含0.5g氢氟酸胺的水溶液中,搅拌72h,离心干燥后,取干燥的MXene粉末0.1g放入管式炉中进行水汽剥离,气体含水量为10vol%,水汽加热温度为500度,热处理时间为1h。热处理剥离后的粉末烘干,备用。之后取购买的单壁碳纳米管(阿拉丁试剂)(直径2nm,长度0.3-5μm)0.2g置于50ml水中超声分散,待分散完全后加入1g剥离后的MXene粉末,继续超声分散,最后通过抽滤法将制备的溶液抽滤在陶瓷基底上制备成膜。
膜通量测试在0.1Mpa压力下进行,配制1g L-1的甲基红染料(分子量269.3)溶液,经测试所制备的Ti3CNTx/CNT纳滤膜的通量为618Lm-2h-1bar-1,对甲基红的截留高达99%。
实施例2
Zr3C2Tx/CNT纳滤膜制备
取1g Zr3Al3C2粉末浸泡在100ml含0.5g氢氟酸胺的水溶液中,搅拌72h,离心干燥后,取干燥的MXene粉末0.1g放入管式炉中进行水汽剥离,气体含水量为10vol%,水汽加热温度为500度,热处理时间为10h。热处理剥离后的粉末烘干,备用。之后取购买的单壁碳纳米管(阿拉丁试剂)(直径2nm,长度0.3-5μm)0.2g置于50ml水中超声分散,待分散完全后加入1g剥离后的MXene粉末,继续超声分散,最后通过抽滤法将制备的溶液抽滤在陶瓷基底上制备成膜。
膜通量测试在0.1Mpa压力下进行,配制1g L-1的甲基红染料(分子量269.3)溶液,经测试所制备的Zr3C2Tx/CNT纳滤膜的通量为765Lm-2h-1bar-1,对甲基红的截留高达98%。
实施例3
Ti4N3Tx/CNT纳滤膜制备
取1g Ti4AlN3粉末浸泡在100ml含0.5g氢氟酸胺的水溶液中,搅拌72h,离心干燥后,取干燥的MXene粉末0.1g放入管式炉中进行水汽剥离,气体含水量为10vol%,水汽加热温度为500度,热处理时间为5h。热处理剥离后的粉末烘干,备用。之后取购买的单壁碳纳米管(阿拉丁试剂)(直径2nm,长度0.3-5μm)0.2g置于50ml水中超声分散,待分散完全后加入1g剥离后的MXene粉末,继续超声分散,最后通过抽滤法将制备的溶液抽滤在陶瓷基底上制备成膜。
膜通量测试在0.1Mpa压力下进行,配制1g L-1的甲基红染料(分子量269.3)溶液,经测试所制备的Ti4N3Tx/CNT纳滤膜的通量为515L m-2h-1bar-1,对甲基红的截留高达98%。
对比例
将商业化的聚酰亚胺膜放入装置中进行测试,在同等条件下,商业化聚酰亚胺膜的水通量为37Lm-2h-1bar-1,对甲基红的截留只有82%。这表明本案中制备的MXene复合纳滤膜具有非常好的水通量,这归功于嵌入的单壁碳纳米管有效的促使了MXene层间距的增大。此外,微孔结构的CNT的加入增加了MXene纳滤膜的孔径筛分能力,截留率上升。

Claims (5)

1.一种MXene纳滤膜的制备方法,其特征在于,所述方法为:
(1)将MAX粉末材料浸泡在氢氟酸胺水溶液中24~72h,之后离心、烘干,得到MXene粉末;
所述MAX粉末材料为下列之一:Ti4AlN3、Zr3Al3C2、Ti3Al(C,N)2
所述MAX粉末材料与氢氟酸胺的质量比为1:0.5~8;
(2)取步骤(1)所得Mxene粉末,在含水量为10~15vol%的氩气和水蒸气混和气体条件下,加热温度至400~600℃热处理1~10h,通过水汽剥离形成Mxene纳米片,烘干备用;
(3)将单壁碳纳米管超声分散于溶剂水中,然后加入步骤(2)准备好的Mxene纳米片,继续超声分散,最后在陶瓷基底上抽滤成膜,得到所述MXene纳滤膜;
所述MXene纳米片、单壁碳纳米管、溶剂水的质量比为1:0.1~0.3:20~50。
2.如权利要求1所述的制备方法,其特征在于,步骤(1)中,所述氢氟酸胺水溶液的浓度为5~10wt%。
3.如权利要求1所述的制备方法,其特征在于,步骤(3)中,所述单壁碳纳米管的尺寸为下列a~c之一:
a:直径2nm,长度0.3-5μm;
b:直径1~2nm,长度1~3μm;
c:直径0.8~1.6nm,长度5~30μm。
4.如权利要求1所述的制备方法制得的MXene纳滤膜。
5.如权利要求4所述的MXene纳滤膜在有机染料废水处理领域中的应用。
CN201811518536.7A 2018-12-12 2018-12-12 一种MXene纳滤膜的制备方法 Active CN109569317B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201811518536.7A CN109569317B (zh) 2018-12-12 2018-12-12 一种MXene纳滤膜的制备方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201811518536.7A CN109569317B (zh) 2018-12-12 2018-12-12 一种MXene纳滤膜的制备方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN109569317A true CN109569317A (zh) 2019-04-05
CN109569317B CN109569317B (zh) 2022-03-18

Family

ID=65928248

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201811518536.7A Active CN109569317B (zh) 2018-12-12 2018-12-12 一种MXene纳滤膜的制备方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN109569317B (zh)

Cited By (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110042424A (zh) * 2019-05-29 2019-07-23 辽宁大学 一种复合催化剂MXene/CNTs及其制备方法和应用
CN110316719A (zh) * 2019-06-24 2019-10-11 武汉工程大学 一种MXene/氮掺杂碳纳米管复合薄膜及其制备方法
CN110354697A (zh) * 2019-06-24 2019-10-22 大连理工大学盘锦产业技术研究院 一种基于MXene材料的混合基质膜及其制备方法
CN110694581A (zh) * 2019-10-22 2020-01-17 安庆北化大科技园有限公司 一种碳基材料的制备方法、稳定性测试方法及其应用
CN111495204A (zh) * 2020-04-23 2020-08-07 厦门理工学院 一种改性微滤膜及制备方法
CN112354372A (zh) * 2020-11-02 2021-02-12 西安建筑科技大学 一种改性碳化钛层状膜及其制备方法
CN112403268A (zh) * 2020-11-06 2021-02-26 河海大学 一种自清洁Ti3C2Tx亲水柔性纳滤膜的制备方法及其制备的滤膜和应用
CN112588115A (zh) * 2020-10-30 2021-04-02 河海大学 一种纺锤状MXene-碳纳米管二维膜及其制备方法与应用
CN112808024A (zh) * 2021-01-06 2021-05-18 北京工业大学 自浮式去除有机染料及实现清洁水再生的MXene-CNT光热复合膜及其制备方法
CN112844065A (zh) * 2021-01-15 2021-05-28 赵梓俨 MXene复合膜制备方法及MXene复合膜
CN113457464A (zh) * 2021-07-28 2021-10-01 重庆工商大学 一种基于共插层精确调控层间距的MXene膜制备方法
CN115536033A (zh) * 2022-08-16 2022-12-30 浙江工业大学 一种超薄黑滑石纳米片的制备方法
CN116510531A (zh) * 2023-05-18 2023-08-01 宁夏大学 一种用于染料分离的高渗透通量MXene/SiC陶瓷复合纳滤膜及其制备方法
CN117180980A (zh) * 2023-08-29 2023-12-08 华北电力大学(保定) 一种高效截留硫酸铵、硝酸铵同时吸附去除汞离子的复合纳滤膜及其制备方法

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR101335683B1 (ko) * 2011-10-06 2013-12-03 한국전기연구원 2차원 나노소재에 의해 전도성이 향상된 1차원 전도성 나노소재기반 전도성 필름
CN104275095A (zh) * 2014-09-30 2015-01-14 浙江碳谷上希材料科技有限公司 一种高通量的石墨烯/碳纳米管复合纳滤膜的制备方法
CN106220180A (zh) * 2016-07-08 2016-12-14 中国科学院上海硅酸盐研究所 一种二维晶体MXene纳米材料的制备方法
CN107029562A (zh) * 2017-05-12 2017-08-11 大连理工大学 一种基于MXene的复合纳滤膜及其制备方法
CN107416781A (zh) * 2017-07-25 2017-12-01 华南理工大学 一种二维氮化钛‑碳纳米管复合膜及其制备方法

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR101335683B1 (ko) * 2011-10-06 2013-12-03 한국전기연구원 2차원 나노소재에 의해 전도성이 향상된 1차원 전도성 나노소재기반 전도성 필름
CN104275095A (zh) * 2014-09-30 2015-01-14 浙江碳谷上希材料科技有限公司 一种高通量的石墨烯/碳纳米管复合纳滤膜的制备方法
CN106220180A (zh) * 2016-07-08 2016-12-14 中国科学院上海硅酸盐研究所 一种二维晶体MXene纳米材料的制备方法
CN107029562A (zh) * 2017-05-12 2017-08-11 大连理工大学 一种基于MXene的复合纳滤膜及其制备方法
CN107416781A (zh) * 2017-07-25 2017-12-01 华南理工大学 一种二维氮化钛‑碳纳米管复合膜及其制备方法

Non-Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
AYEONG BYEON ET AL.: "Two-Dimensional Titanium Carbide MXene As a Cathode Material for Hybrid Magnesium/Lithium-Ion Batteries", 《APPLIED MATERIALS & INTERFACES》 *
LI DING等: "A Two‐Dimensional Lamellar Membrane: MXene Nanosheet Stacks", 《ANGEWANDTE CHEMIE INTERNATIONAL EDITION》 *
LONGFEI LI ET AL.: "The facile synthesis of layered Ti2C MXene/carbon nanotube composite paper with enhanced electrochemical properties", 《DALTON TRANSACTIONS》 *
XIUQIANG XIE ET AL.: "Porous heterostructured MXene/carbon nanotube composite paper with high volumetric capacity for sodium-based energy storage devices", 《NANO ENERGY》 *

Cited By (24)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110042424A (zh) * 2019-05-29 2019-07-23 辽宁大学 一种复合催化剂MXene/CNTs及其制备方法和应用
CN110042424B (zh) * 2019-05-29 2021-04-13 辽宁大学 一种复合催化剂MXene/CNTs及其制备方法和应用
CN110316719A (zh) * 2019-06-24 2019-10-11 武汉工程大学 一种MXene/氮掺杂碳纳米管复合薄膜及其制备方法
CN110354697A (zh) * 2019-06-24 2019-10-22 大连理工大学盘锦产业技术研究院 一种基于MXene材料的混合基质膜及其制备方法
CN110694581A (zh) * 2019-10-22 2020-01-17 安庆北化大科技园有限公司 一种碳基材料的制备方法、稳定性测试方法及其应用
CN110694581B (zh) * 2019-10-22 2022-10-14 安庆北化大科技园有限公司 一种碳基材料的制备方法、稳定性测试方法及其应用
CN111495204A (zh) * 2020-04-23 2020-08-07 厦门理工学院 一种改性微滤膜及制备方法
CN111495204B (zh) * 2020-04-23 2022-05-10 厦门理工学院 一种改性微滤膜及制备方法
CN112588115B (zh) * 2020-10-30 2022-02-08 河海大学 一种纺锤状MXene-碳纳米管二维膜及其制备方法与应用
CN112588115A (zh) * 2020-10-30 2021-04-02 河海大学 一种纺锤状MXene-碳纳米管二维膜及其制备方法与应用
CN112354372A (zh) * 2020-11-02 2021-02-12 西安建筑科技大学 一种改性碳化钛层状膜及其制备方法
CN112403268A (zh) * 2020-11-06 2021-02-26 河海大学 一种自清洁Ti3C2Tx亲水柔性纳滤膜的制备方法及其制备的滤膜和应用
CN112403268B (zh) * 2020-11-06 2022-05-31 河海大学 一种自清洁Ti3C2Tx亲水柔性纳滤膜的制备方法及其制备的滤膜和应用
CN112808024A (zh) * 2021-01-06 2021-05-18 北京工业大学 自浮式去除有机染料及实现清洁水再生的MXene-CNT光热复合膜及其制备方法
CN112808024B (zh) * 2021-01-06 2022-11-04 北京工业大学 自浮式去除有机染料及实现清洁水再生的MXene-CNT光热复合膜及其制备方法
CN112844065A (zh) * 2021-01-15 2021-05-28 赵梓俨 MXene复合膜制备方法及MXene复合膜
CN112844065B (zh) * 2021-01-15 2023-03-14 赵梓俨 MXene复合膜制备方法及MXene复合膜
CN113457464A (zh) * 2021-07-28 2021-10-01 重庆工商大学 一种基于共插层精确调控层间距的MXene膜制备方法
CN115536033A (zh) * 2022-08-16 2022-12-30 浙江工业大学 一种超薄黑滑石纳米片的制备方法
CN115536033B (zh) * 2022-08-16 2024-02-13 浙江工业大学 一种超薄黑滑石纳米片的制备方法
CN116510531A (zh) * 2023-05-18 2023-08-01 宁夏大学 一种用于染料分离的高渗透通量MXene/SiC陶瓷复合纳滤膜及其制备方法
CN116510531B (zh) * 2023-05-18 2024-02-27 宁夏大学 一种用于染料分离的高渗透通量MXene/SiC陶瓷复合纳滤膜及其制备方法
CN117180980A (zh) * 2023-08-29 2023-12-08 华北电力大学(保定) 一种高效截留硫酸铵、硝酸铵同时吸附去除汞离子的复合纳滤膜及其制备方法
CN117180980B (zh) * 2023-08-29 2024-03-08 华北电力大学(保定) 一种高效截留硫酸铵、硝酸铵同时吸附去除汞离子的复合纳滤膜及其制备方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN109569317B (zh) 2022-03-18

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN109569317A (zh) 一种MXene纳滤膜的制备方法
AU2016291328B2 (en) Preparation method for sulfonated two-dimensional titanium carbide nanosheet
US9533265B2 (en) Gas separation membrane and method of preparing the same
JP5775603B2 (ja) グラフェン誘導体−カーボンナノチューブ複合材料と、その作製方法
CN101513998B (zh) 一种有序氧化石墨烯薄膜的制备方法
CN101780951A (zh) 一种获得高纯度碳纳米管的纯化方法
CN104174299B (zh) 基于超薄支撑层的高通量正渗透膜及其制备方法
CN105949512A (zh) 插层组装氮化硼-石墨烯复合材料、应用及其制备方法
US20070051240A1 (en) Nano-scale filter and method for making the same
CN105752962B (zh) 三维石墨烯宏观体材料及其制备方法
CN113223776B (zh) 一种自支撑MXene/MWCNT柔性复合薄膜及其制备方法和应用
CN108069427B (zh) 二维金属碳化物基三维多孔mx烯网络材料及其制备方法
KR20030074636A (ko) 카본 나노 구조체를 1단계로 정제하기 위한 초음파 환류시스템
CN103833008A (zh) 一种常温下石墨烯的制备方法
JP2007254243A (ja) レゾルシノール系ポリマーを前駆体とした中空状炭素粒子とその製造方法および用途
CN103130211B (zh) 石墨烯的制备方法
Wang et al. Chemical vapor infiltration tailored hierarchical porous CNTs/C composite spheres fabricated by freeze casting and their adsorption properties
US11325831B2 (en) Carbon nanotube foams with controllable architecture and methods
CN103935982A (zh) 石墨烯纳米带的制备方法
KR101398313B1 (ko) 배향된 탄소나노튜브 페이퍼의 제조방법
CN107206329A (zh) 粘合剂偶联的碳纳米结构纳米多孔膜及其制备方法
CN105810449B (zh) 一种石墨烯基薄膜柔性超级电容器的构建方法
CN103835181A (zh) 一种SiC纳米纤维纸的制备方法
CN102019168A (zh) 一种碳纳米管固相微萃取头的制备方法
JP2010142809A (ja) ゼオライト膜製造方法

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
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant