NL1011855C2 - Werkwijze voor het vervaardigen van een composietmembraan. - Google Patents

Werkwijze voor het vervaardigen van een composietmembraan. Download PDF

Info

Publication number
NL1011855C2
NL1011855C2 NL1011855A NL1011855A NL1011855C2 NL 1011855 C2 NL1011855 C2 NL 1011855C2 NL 1011855 A NL1011855 A NL 1011855A NL 1011855 A NL1011855 A NL 1011855A NL 1011855 C2 NL1011855 C2 NL 1011855C2
Authority
NL
Netherlands
Prior art keywords
polymer
electrodes
classification
porous film
international
Prior art date
Application number
NL1011855A
Other languages
English (en)
Inventor
Edwin Henricus Ad Steenbakkers
Original Assignee
Dsm Nv
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
Priority to NL1011855A priority Critical patent/NL1011855C2/nl
Application filed by Dsm Nv filed Critical Dsm Nv
Priority to CA2368832A priority patent/CA2368832C/en
Priority to PCT/NL2000/000257 priority patent/WO2000078850A1/en
Priority to EP00921185A priority patent/EP1175457B1/en
Priority to AT00921185T priority patent/ATE243724T1/de
Priority to JP2001505604A priority patent/JP4807918B2/ja
Priority to DE60003548T priority patent/DE60003548T2/de
Priority to KR1020017013195A priority patent/KR100637570B1/ko
Priority to ES00921185T priority patent/ES2202110T3/es
Priority to DK00921185T priority patent/DK1175457T3/da
Priority to AU41528/00A priority patent/AU4152800A/en
Application granted granted Critical
Publication of NL1011855C2 publication Critical patent/NL1011855C2/nl
Priority to US09/978,667 priority patent/US6692857B2/en

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08JWORKING-UP; GENERAL PROCESSES OF COMPOUNDING; AFTER-TREATMENT NOT COVERED BY SUBCLASSES C08B, C08C, C08F, C08G or C08H
    • C08J5/00Manufacture of articles or shaped materials containing macromolecular substances
    • C08J5/20Manufacture of shaped structures of ion-exchange resins
    • C08J5/22Films, membranes or diaphragms
    • 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
    • B01D67/0081After-treatment of organic or inorganic membranes
    • B01D67/0088Physical treatment with compounds, e.g. swelling, coating or impregnation
    • 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
    • B01D69/14Dynamic membranes
    • B01D69/141Heterogeneous membranes, e.g. containing dispersed material; Mixed matrix membranes
    • 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
    • B01D71/28Polymers of vinyl aromatic compounds
    • 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
    • B01D71/30Polyalkenyl halides
    • B01D71/32Polyalkenyl halides containing fluorine atoms
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08JWORKING-UP; GENERAL PROCESSES OF COMPOUNDING; AFTER-TREATMENT NOT COVERED BY SUBCLASSES C08B, C08C, C08F, C08G or C08H
    • C08J5/00Manufacture of articles or shaped materials containing macromolecular substances
    • C08J5/20Manufacture of shaped structures of ion-exchange resins
    • C08J5/22Films, membranes or diaphragms
    • C08J5/2206Films, membranes or diaphragms based on organic and/or inorganic macromolecular compounds
    • C08J5/2275Heterogeneous membranes
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M8/00Fuel cells; Manufacture thereof
    • H01M8/02Details
    • H01M8/0289Means for holding the electrolyte
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M8/00Fuel cells; Manufacture thereof
    • H01M8/10Fuel cells with solid electrolytes
    • H01M8/1016Fuel cells with solid electrolytes characterised by the electrolyte material
    • H01M8/1018Polymeric electrolyte materials
    • H01M8/102Polymeric electrolyte materials characterised by the chemical structure of the main chain of the ion-conducting polymer
    • H01M8/1023Polymeric electrolyte materials characterised by the chemical structure of the main chain of the ion-conducting polymer having only carbon, e.g. polyarylenes, polystyrenes or polybutadiene-styrenes
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M8/00Fuel cells; Manufacture thereof
    • H01M8/10Fuel cells with solid electrolytes
    • H01M8/1016Fuel cells with solid electrolytes characterised by the electrolyte material
    • H01M8/1018Polymeric electrolyte materials
    • H01M8/1039Polymeric electrolyte materials halogenated, e.g. sulfonated polyvinylidene fluorides
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M8/00Fuel cells; Manufacture thereof
    • H01M8/10Fuel cells with solid electrolytes
    • H01M8/1016Fuel cells with solid electrolytes characterised by the electrolyte material
    • H01M8/1018Polymeric electrolyte materials
    • H01M8/1041Polymer electrolyte composites, mixtures or blends
    • H01M8/1044Mixtures of polymers, of which at least one is ionically conductive
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M8/00Fuel cells; Manufacture thereof
    • H01M8/10Fuel cells with solid electrolytes
    • H01M8/1016Fuel cells with solid electrolytes characterised by the electrolyte material
    • H01M8/1018Polymeric electrolyte materials
    • H01M8/1069Polymeric electrolyte materials characterised by the manufacturing processes
    • H01M8/1081Polymeric electrolyte materials characterised by the manufacturing processes starting from solutions, dispersions or slurries exclusively of polymers
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08JWORKING-UP; GENERAL PROCESSES OF COMPOUNDING; AFTER-TREATMENT NOT COVERED BY SUBCLASSES C08B, C08C, C08F, C08G or C08H
    • C08J2323/00Characterised by the use of homopolymers or copolymers of unsaturated aliphatic hydrocarbons having only one carbon-to-carbon double bond; Derivatives of such polymers
    • C08J2323/02Characterised by the use of homopolymers or copolymers of unsaturated aliphatic hydrocarbons having only one carbon-to-carbon double bond; Derivatives of such polymers not modified by chemical after treatment
    • C08J2323/04Homopolymers or copolymers of ethene
    • C08J2323/06Polyethene
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E60/00Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
    • Y02E60/30Hydrogen technology
    • Y02E60/50Fuel cells
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P70/00Climate change mitigation technologies in the production process for final industrial or consumer products
    • Y02P70/50Manufacturing or production processes characterised by the final manufactured product

Description

- 1 -
5 WERKWIJZE VOOR HET VERVAARDIGEN VRN EEN
COMPOSIETMEMBRAAN
De uitvinding heeft betrekking op een 10 werkwijze voor het vervaardigen van een composietmembraan, bevattende een poreuze film uit een eerste polymeer, waarvan de poriën een tweede polymeer bevatten. De uitvinding heeft met name betrekking op een werkwijze voor het vervaardigen van een 15 composietmembraan geschikt voor gebruik in een brandstofcel.
Een dergelijke werkwijze is bekend uit WO 98/20063. In WO 98/20063 wordt beschreven dat een composietmembraan kan worden vervaardigd door een 20 ionen-geleidend polymeer op te lossen in een oplosmiddel dat ten minste 25% gew. % bevat van een component met een kookpunt groter dan 125° C, de zo verkregen oplossing aan te brengen op een horizontaal poreus membraan, waarbij de hoeveelheid van de 25 oplossing zo gekozen is, dat het volume van het ionengeleidend polymeer meer is dan 60% van het poriënvolume en vervolgens het oplosmiddel bij ten minste 80°C te verdampen.
Nadeel van een dergelijke, werkwijze is, dat 30 het verdampen van het oplosmiddel membraan zeer tijdrovend is.
1011855 - 2 -
Doel van de uitvinding is te voorzien in een werkwijze waarbij dit nadeel niet of in mindere mate aanwezig is.
Dit doel wordt volgens de uitvinding 5 bereikt doordat de poreuze film in een oplossing van het tweede polymeer in een oplosmiddel, waarin het tweede polymeer zich onder een tussen elektrodes aangebrachte spanning preferentieel naar één van de elektrodes beweegt, in contact wordt gebracht met een 10 eerste van twee elektroden waartussen een spanning wordt aangelegd, zodanig dat het tweede polymeer zich preferentieel beweegt naar de elektrode welke contact maakt met de poreuze film. Hierdoor wordt bereikt, dat het tweede polymeer zich in de poriën van de poreuze 15 film afzet, waardoor de poriën geheel gevuld worden en een composietmembraan wordt gevormd.
De werkwijze volgens de uitvinding is in het bijzonder geschikt om van een film met een dikte tussen 30 en 50 μιη en met een lage Gurley een composietmembraan te 20 vervaardigen.
Een voordeel van de werkwijze volgens de uitvinding is, dat het gevormde composietmembraan gasdicht is. Dit maakt het geschikt voor het gebruik in een brandstofcel.
25 Een verder voordeel van de werkwijze is, dat deze gemakkelijker in een continu proces is uit te voeren dan de bekende werkwijze.
Als electrodes kunnen worden gebruikt koolstof, edele metalen of samenstellingen daarvan als 30 Pd, Pt en histalloy of gedopeerde keramische materialen. Ook is het mogelijk dat de tweede elektrode 101 1859 - 3 - uit het tweede polymeer bestaat. Hierdoor wordt bereikt, dat een constante concentratie van het tweede polymeer in de oplossing wordt verkregen.
- Volgens de uitvinding wordt de poreuze film 5 in contact gebracht met een eerste van twee elektrodes. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door de film langs de het elektrode oppervlak te voeren.
Als tweede polymeer kunnen worden toegepast polymeren die geladen groepen bevatten 10 (polyelektrolieten). Bij voorkeur is het tweede polymeer een protongeleidend polymeer op basis van perfluorosulfonzuur en bevat het oplosmiddel water, één of meerdere alcoholen uit de reeks cyclohexanol, pentanol, 1-propanol, 1,2 ethaandiol, of een mengsel 15 van deze oplosmiddelen. Met meer voorkeur bevat het oplosmiddel een mengsel van water en propanol. Hierdoor wordt bereikt, dat wanneer het membraan is ingebouwd in een brandstofcel, bij een celspanning van 0,4V een stroomdichtheid van ten minste 1 A/cm2 kan worden 20 behaald.
In het algemeen ligt de spanning voor het afzetten van het tweede polymeer in de poreuze film tussen 5 en 100 V. De afstand tussen de electrodes bedraagt in het algemeen tussen 0,5 en 5 V.
25 In het geval dat water aanwezig is in het oplosmiddel, vindt er niet alleen electroforese plaats van het tweede polymeer, maar kan ook gasontwikkeling optreden aan de elektroden. Daar de vorming van gassen het afzetten van het tweede polymeer in de poreuze film 30 negatief kan beïnvloeden, dient het gevormde gas afgevoerd te worden. Methoden om het gevormde gas 1011855 - 4 - adequaat af te voeren zijn bekend uit de literatuur. Zo kan het gas adequaat worden afgevoerd door de spanning regelmatig voor korte tijd om te polen, of door een blokspanning aan te leggen.
5 De uitvinding wordt toegelicht aan de hand van een voorbeeld, zonder hiertoe beperkt te zijn.
Voorbeeld I
In een 5 % oplossing van een 10 protongeleidend polymeer op basis van perfluorosulfonzuur (Nafion®) , waarvan het oplosmiddel bestaat uit een 95/5 (gew/gew) mengsel propanol/water, wordt een poreuze polytheenfilm met een porositeit van 80 vol %, een poriegrootte van 1,5 μπι en een dikte van 15 30 μτη met een snelheid van 20 mm/min langs een eerste elektrode geleid, waarbij het oppervlak waarover de film contact maakt met de eerste elektrode (anode) raakt 150 cm2 bedraagt. Een tweede elektrode (kathode) is geplaatst op 0,5 cm afstand van de eerste elektrode 20 en de aangelgde spanning bedraagt 50V. Van het deel van de film dat langs de elektrode was gevoerd, bleken de poriën geheel gevuld met Nafion.
1011855

Claims (6)

1. Werkwijze voor het vervaardigen van een composietmembraan, bevattende een poreuze film 5 uit een eerste polymeer, waarvan de poriën een tweede polymeer bevatten, met het kenmerk, dat de poreuze film in een oplossing van het tweede polymeer in een oplosmiddel, waarin het tweede polymeer zich onder een tussen elektrodes 10 aangebrachte spanning preferentieel naar een van de elektrodes beweegt, in contact wordt gebracht met een eerste van twee elektroden waartussen een spanning wordt aangelegd, zodanig dat het tweede polymeer zich preferentieel beweegt naar de 15 elektrode welke contact maakt met de poreuze film.
2. Werkwijze volgens conclusie 1, waarbij de tweede elektrode het tweede polymeer bevat.
3. Werkwijze volgens conclusie 1 of 2, waarbij het 20 tweede polymeer een protongeleidend polymeer is op basis van perfluorosulfonzuur en het oplosmiddel water, één of meerdere alcoholen of een mengsel daarvan bevat.
4. Werkwijze volgens conclusie 3, waarin het 25 oplosmiddel een mengsel van water en propanol bevat.
5. Werkwijze volgens een der conclusies 1-4, waarbij de aangelegde spanning 5 - 100 Volt bedraagt.
6. Werkwijze volgens een der conclusies 1-5, waarbij 30 de afstand tussen de elektrodes 0,5 - 5 cm bedraagt. 101185S SAMENWERKINGSVERDRAG (PCT) RAPPORT BETREFFENDE NIEUWHEIDSONDERZOEK VAN INTERNATIONAAL TYPE IDENTIFIKATIE VAN DE NATIONALE AANVRAGE Kenmerk van de aanvrager of van de gemachtigde 9968 NL Nederlandse aanvrage nr. Indieningsdatum 1011855 21 april 1999 Ingeroepen voorrangsdatum Aanvrager (Naam) DSM N.V. Datum van her verzoek voor een onderzoek van internationaal type Door de Instantie voor Internationaal Onderzoek USA) aan het verzoek voor een onderzoek van internationaal type toegekend'nr. SN 32832 NL I. CLASSIFICATIE VAN HET ONDERWERP(bij toepassing van verschillende classificaties, alle classificatiesymbolen opgeven) Volgen· de International· classificatie fIPC) Int.Cl.6: C 08 J 5/22, B 01 D 69/12 II. ONDERZOCHTE GEBIEDEN VAN DE TECHNIEK Onderzochte minimum documentatie Classificatiesysteem Classificatiesymbolen Int.Cl.6: C 08 J, B 01 D, H 01 M, C 25 D Onderzochte andere documentatie dan da minimum documentatie voor zover dergelijka documenten in de onderzochte geDieden zijn opgenomen III. [ | GEEN ONDERZOEK MOGELIJK VOOR BEPAALDE CONCLUSIES (opmerkingen oo aanvullincsDlad) IV. | 1 GEBREK AAN EENHEID VAN UITVINDING (opmerkingen oo aanvullingsblad) Form FCr/ISA/?OUil 07.1979 y r
NL1011855A 1999-04-21 1999-04-21 Werkwijze voor het vervaardigen van een composietmembraan. NL1011855C2 (nl)

Priority Applications (12)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL1011855A NL1011855C2 (nl) 1999-04-21 1999-04-21 Werkwijze voor het vervaardigen van een composietmembraan.
PCT/NL2000/000257 WO2000078850A1 (en) 1999-04-21 2000-04-20 Process for the production of a composite membrane
EP00921185A EP1175457B1 (en) 1999-04-21 2000-04-20 Process for the production of a composite membrane
AT00921185T ATE243724T1 (de) 1999-04-21 2000-04-20 Verfahren zur herstellung einer kompositmembrane
CA2368832A CA2368832C (en) 1999-04-21 2000-04-20 Process for the production of a composite membrane
JP2001505604A JP4807918B2 (ja) 1999-04-21 2000-04-20 コンポジット膜を調製する方法
DE60003548T DE60003548T2 (de) 1999-04-21 2000-04-20 Verfahren zur herstellung einer kompositmembrane
KR1020017013195A KR100637570B1 (ko) 1999-04-21 2000-04-20 복합막의 제조방법
ES00921185T ES2202110T3 (es) 1999-04-21 2000-04-20 Procedimiento para la produccion de una membrana compuesta.
DK00921185T DK1175457T3 (da) 1999-04-21 2000-04-20 Fremgangsmåde til fremstilling af kompositmembran
AU41528/00A AU4152800A (en) 1999-04-21 2000-04-20 Process for the production of a composite membrane
US09/978,667 US6692857B2 (en) 1999-04-21 2001-10-18 Process for the production of a composite membrane

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL1011855 1999-04-21
NL1011855A NL1011855C2 (nl) 1999-04-21 1999-04-21 Werkwijze voor het vervaardigen van een composietmembraan.

Publications (1)

Publication Number Publication Date
NL1011855C2 true NL1011855C2 (nl) 2000-10-24

Family

ID=19769056

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NL1011855A NL1011855C2 (nl) 1999-04-21 1999-04-21 Werkwijze voor het vervaardigen van een composietmembraan.

Country Status (11)

Country Link
EP (1) EP1175457B1 (nl)
JP (1) JP4807918B2 (nl)
KR (1) KR100637570B1 (nl)
AT (1) ATE243724T1 (nl)
AU (1) AU4152800A (nl)
CA (1) CA2368832C (nl)
DE (1) DE60003548T2 (nl)
DK (1) DK1175457T3 (nl)
ES (1) ES2202110T3 (nl)
NL (1) NL1011855C2 (nl)
WO (1) WO2000078850A1 (nl)

Families Citing this family (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
NL1014402C1 (nl) * 2000-02-17 2001-08-20 Nedstack Holding B V Methode voor het vervaardigen van versterkte membranen voor polymeer Elektrolyt Brandstofcellen.
DE10102065C2 (de) * 2001-01-17 2003-04-17 Sartorius Gmbh Diagnostikmembran und Verfahren zur Herstellung einer Diagnostikmembran
US10173176B2 (en) * 2015-04-29 2019-01-08 Ppg Industries Ohio, Inc. Method for preparing a resin-treated microporous membrane
CN111249923B (zh) * 2018-11-30 2021-08-03 中国科学院大连化学物理研究所 一种阳离子交换膜成膜方法及由其制备的阳离子交换膜
CN111261915A (zh) * 2018-11-30 2020-06-09 中国科学院大连化学物理研究所 一种ePTFE增强型质子交换膜成型方法

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH06342667A (ja) * 1993-03-23 1994-12-13 Asahi Chem Ind Co Ltd 高分子型燃料電池
US5635041A (en) * 1995-03-15 1997-06-03 W. L. Gore & Associates, Inc. Electrode apparatus containing an integral composite membrane
WO1998020063A1 (en) * 1996-11-06 1998-05-14 Dsm N.V. Electrolytic membrane, method of manufacturing it and use

Family Cites Families (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH09194609A (ja) * 1996-01-25 1997-07-29 Sumitomo Electric Ind Ltd イオン交換膜およびその製造方法
JPH1171692A (ja) * 1997-07-01 1999-03-16 Fuji Electric Co Ltd イオン交換膜と電極の接合体の製作方法および製作装置

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH06342667A (ja) * 1993-03-23 1994-12-13 Asahi Chem Ind Co Ltd 高分子型燃料電池
US5635041A (en) * 1995-03-15 1997-06-03 W. L. Gore & Associates, Inc. Electrode apparatus containing an integral composite membrane
WO1998020063A1 (en) * 1996-11-06 1998-05-14 Dsm N.V. Electrolytic membrane, method of manufacturing it and use

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
DATABASE WPI Section Ch Week 199509, Derwent World Patents Index; Class A85, AN 1995-064423, XP002125577 *

Also Published As

Publication number Publication date
EP1175457A1 (en) 2002-01-30
AU4152800A (en) 2001-01-09
JP4807918B2 (ja) 2011-11-02
JP2003524863A (ja) 2003-08-19
DK1175457T3 (da) 2003-10-20
CA2368832C (en) 2010-02-16
KR100637570B1 (ko) 2006-10-20
ES2202110T3 (es) 2004-04-01
KR20020005685A (ko) 2002-01-17
CA2368832A1 (en) 2000-12-28
ATE243724T1 (de) 2003-07-15
DE60003548D1 (de) 2003-07-31
EP1175457B1 (en) 2003-06-25
DE60003548T2 (de) 2004-04-29
WO2000078850A1 (en) 2000-12-28

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Shehzad et al. Biomimetic nanocones that enable high ion permselectivity
Fane et al. The relationship between membrane surface pore characteristics and flux for ultrafiltration membranes
Gancarz et al. Modification of polysulfone membranes 5. Effect of n-butylamine and allylamine plasma
Gancarz et al. Modification of polysulfone membranes 1. CO2 plasma treatment
CN104437675B (zh) 流动电极电容去离子装置用离子交换膜及包含它的流动电极电容去离子装置
DE59407845D1 (de) Elektrochemische zelle mit einem polymerelektrolyten und herstellungsverfahren für diesen polymerelektrolyten
NL1011855C2 (nl) Werkwijze voor het vervaardigen van een composietmembraan.
DE2656162A1 (de) Verfahren zur erzeugung einer ph-funktion fuer die elektrophoretische trennung
Zhao et al. Proteoliposome-incorporated seawater reverse osmosis polyamide membrane: is the aquaporin water channel effect in improving membrane performance overestimated?
Okuno et al. A simple method for ion channel recordings using fine gold electrode
Yusoff et al. Conductive polyelectrolyte multilayers PANI membranes synthesis for tunable filtration ranges
CN113262644A (zh) 一种新型的高通量荷正电纳滤膜及其制备方法
Kravets et al. Surface and Electrochemical Properties of Plasma‐T reated Polypropylene Track Membrane
KR0171499B1 (ko) 전기투석에 의한 폴리테트라푸로로에틸렌 에멀젼의 농축방법 및 그의 장치
FR2581082A1 (fr) Procede d'utilisation d'anodes contenant un catalyseur en nico2o4 pour l'electrolyse de solutions d'hydroxyde de potassium et procede de fabrication de ces anodes
Zhu et al. Improved dye and heavy metal ions removal in saline solutions by electric field-assisted gravity driven filtration using nanofiber membranes with asymmetric micro/nano channels
Zhou et al. Electrochemical preparation of polypyrrole membranes and their application in ethanol-cyclohexane separation by pervaporation
CN104801209B (zh) 一种咪唑磺酸盐接枝型聚醚砜超低压纳滤膜及其制备方法
US6497977B1 (en) Method of making stripped porous polymer films
US6692857B2 (en) Process for the production of a composite membrane
US5198112A (en) Ultrathin-film composite membrane
WO2020231919A1 (en) Additive manufacturing of self-assembled polymer films
Lloyd Membrane materials science: an overview
Chou et al. Effect of the interface component on current–voltage curves of a composite bipolar membrane for water and methanol solutions
Chandra et al. Transport studies of ionic solutes through chitosan/chondroitin sulfate A (CHI/CS) polyelectrolyte multilayer membranes

Legal Events

Date Code Title Description
PD2B A search report has been drawn up
SD Assignments of patents

Owner name: DSM IP ASSETS B.V.

Effective date: 20050915

TD Modifications of names of proprietors of patents

Owner name: KONINKLIJKE DSM N.V.

Effective date: 20050915

VD1 Lapsed due to non-payment of the annual fee

Effective date: 20061101