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改性聚间苯二甲酰间苯二胺超滤膜及其制备方法和应用
本成果基于间位芳纶材料,通过调控制膜配方以及制膜工艺,所制备的间位芳纶膜具有高的渗透通量、高的机械强度以及良好的耐酸碱性能。依托于自身实验室的中试平板刮膜装置,实现了间位芳纶膜的中试化制备,并且进行膜组件、膜设备的进一步放大设计。 一、项目分类 关键核心技术突破 二、技术分析 聚间苯二甲酰间苯二甲酰胺(PMIA))纤维是一种新型的有机耐高温纤维,具有出色的综合特性,包括良好的热稳定性,化学稳定性,亲水性和阻燃性。膜材料的耐压性和耐热性是膜分离工艺长期运行所必需的,这些优异的性能使PMIA成为膜制备领域的关键性材料之一。此外,由于该材料易溶于普通有机溶剂中,因此,可以采用非溶剂诱导相转化(NIPS) 法制备PMIA 超滤膜,这为工业化生产提供了可能。 目前我国的膜材料主要还是依赖于进口,并且亲水性差、机械强度低、耐溶剂性能差等诸多问题,而间位芳纶膜材料已经实现了国产化,并且价格便宜,打破了国外垄断的局面。基于间位芳纶材料,我们通过调控制膜配方以及制膜工艺,所制备的间位芳纶膜具有高的渗透通量、高的机械强度以及良好的耐酸碱性能。依托于我们实验室的中试平板刮膜装置,我们实现了间位芳纶膜的中试化制备,并且进行膜组件、膜设备的进一步放大设计。所开发的PMIA膜可以达到及其高于市场同种类产品,其产业化可大大丰富目前水处理市场。 平板膜纯水通量不小于700L∙m-2 ∙ h-1 ∙ bar-1(温度 25℃(不含)以下),静态水接触角低于60°。【纯水通量和接触角测试方法依据国家标准 GB/T 32360-2015《超滤膜测试方法》】。
北京理工大学 2022-08-17
一种聚间苯二甲酰间苯二胺基静电纺丝阻燃隔膜及其应用
本发明属于锂离子电池技术领域,公开了一种聚间苯二甲酰间苯二胺基静电纺丝阻燃隔膜及其应用,所述间苯二甲酰间苯二胺基静电纺丝隔膜即PMIA基静电纺丝隔膜是通过将改性PZS微球与PMIA以及有机溶剂混合后,采用静电纺丝法制备获得,所述改性PZS微球是通过在具有阻燃性能的聚磷腈PZS微球表面原位生长无机层SiO<subgt;2</subgt;制备获得;所述聚磷腈PZS微球是利用单宁酸和六氯环三磷腈之间的聚合反应制备获得。本发明制备的纺丝隔膜具有非常优异的孔隙率、吸液率和离子电导率以及良好的热稳定性和阻燃性。
南京工业大学 2021-01-12
抗病毒注射液、滴剂、口服液
一、项目简介 本系列产品是根据中医理论组方,现代技术加工制备的纯中药复方制剂,具有活血化淤、抗菌消炎、解热镇痛、抗病毒、提高免疫等作用。二、主要技术性能指标 禽用药:对近2万只鸡法氏囊炎病例试验,治愈率高达96%,混合饲料,可预防流行性病毒传染疾病。 人用:对乙型肝炎、病毒性流感治愈率分别达60%和90%。三、工艺流程及工艺路线 六种中药→ 配方溶液→精滤→灌装→灭菌→检查→分装
武汉工程大学 2021-04-11
基于液液萃取的富集装置和方法
1. 痛点问题 化学工业是我国国民经济的支柱产业,集中于生产基础和大宗化工原料,而面向高端制造业和战略性新兴产业的产品,其比重不足10%。化工产业正受到国外技术壁垒和国内消费结构升级及生态环境保护要求提高的多重压力,需要加快转型升级,迈向高端化和绿色化。 2. 解决方案 采用核心授权专利的微化工技术,结合先进制造技术,使用该项技术在精细化工过程,可实现绿色、安全和高效的先进生产工艺及装备。
清华大学 2021-10-26
一种具有除锈防锈功能的聚苯胺乳液及制备方法
(专利号:ZL 201410527665.8) 简介:本发明公开了一种具有除锈防锈功能的聚苯胺乳液及制备方法,属于微乳氧化法制备聚苯胺技术领域。该聚苯胺乳液主要以苯胺、十二烷基苯磺酸、复合氧化剂、吐温‑20、分散稳定剂、助乳化剂和等为原料,采用正向微乳法通过添加单宁酸作为掺杂剂制得的。本发明方法简单、无需加热、节能环保,本发明产品具有易分散、能除锈防腐、而且水性成膜物互溶稳定性好等特点,可以直接应用于防腐涂料中作缓蚀防腐剂,尤其在水性带锈
安徽工业大学 2021-01-12
玉米酒糟粕可溶性蛋白饲料技术
成果与项目的背景及主要用途:在以玉米原料生产酒精的过程中,每生产一 吨酒精将产生 10~15 吨的废醪液,废醪液中含有固体酒糟,可溶性蛋白质及多 种氨基酸,BOD 值为 28000~45000mg/L,COD 值为 35000~45000mg/L,直 接排放不仅浪费资源,而且严重污染环境,直接影响到酒精工业的持续发展。对 其最有效的治理办法就是利用其中有用成分,生产 DDGS-玉米酒糟粕可溶性蛋 白饲料,这不仅解决环境污染问题,而且还给企业带来可观的经济效益,可谓变 废为宝,化害为利。 天津大学石油化工开发中心凭借多年来在化学工程领域所积累的丰富经验 和扎实的基础理论研究成果,开发出了国内首创且具有国际领先水平的废醪液综 合治理及 DDGS 生产技术,并成功应用于国内大型发酵酒精生产企业。 技术原理及工艺流程简介:来自酒精精馏装置的废醪液通过离心机进行固液 分离,得到的固相物——湿糟送至干燥机干燥,离心所得的清液一部分去发酵车 间搅料,一部分则利用干燥机产生的二次蒸汽,进行多效蒸发,将蒸发的浓浆混 入湿糟,送入干燥机进行干燥。干燥机得到的干糟即为可溶性蛋白饲料-DDGS 产品。 多效蒸发蒸出的水冷凝后收集送出装置,该冷凝水已满足一般污水处理装置 的要求,通过常规处理达到排放标准。 技术水平及专利与获奖情况:本生产技术为国内首家技术与设备全部国产化 的 DDGS 生产技术,具有如下技术优势:实现了废热蒸汽的完全利用——节约 能源,降低成本;设计独特的蒸发器——保证蒸发器长周期操作而不结疤;可以 214天津大学科技成果选编 选用低造价的旋转管束干燥机——降低投资费用;采用国产卧螺离心机——效果 好,投资省。 技术指标如下: 1、产品符合原轻工部标准 Q/HJ J02005-95 2、经处理后的污水 BOD 值下降为 800~1600mg/L。COD 值下降为 1600~ 3600mg/L,常规处理后可达标排放。 应用前景分析及效益预测:我国目前有大小酒精厂家 200 多家,均有不同程 度的存在废水污染问题。按照国家有关的环保政策,对不能将酒精废醪液进行有 效处理的酒精生产企业将采取强制性措施,限期整改,否则将勒令停产,所以本 技术的市场前景非常广阔。 本项目的环境效益和社会效益显著,采用本技术可使酒精装置排放的污水经 过常规的污水处理方法处理后直接排放,既保护了环境,也解决了我国酒精行业 的可持续发展的问题。 本项目的经济效益亦可观,以年产 18 万吨 DDGS 生产装置为例,年创产值 2.07 亿元,可获利润约 3600 万元。 应用领域:适用于以玉米、小麦、木薯等淀粉质原料发酵法生产酒精的企业。 技术转化条件(包括:原料、设备、厂房面积的要求及投资规模): 生产规模及产量:根据用户需求确定。 所需厂房面积:根据装置规模确定。 主要设备:离心机、干燥机、蒸发器、泵等。 主要原材料及来源:玉米发酵法生产酒精装置生产的废醪液。 设备投资:根据装置规模确定。 总投资:根据装置规模确定。 合作方式及条件:可提供多种合作方式。 
天津大学 2021-04-11
一种HEVC快速帧间预测方法
本发明公开了一种HEVC快速帧间预测方法,首先统计出两组健壮的阈值使其能满足不同深度级的编码单元(CU)以及不同量化参数(QP);当当前CU的SKIP模式的率失真代价小于给定阈值时,该CU的最优预测模式为SKIP模式;当当前CU的最优预测模式的率失真代价小于另一给定阈值时,该CU停止执行进一步的分割.本发明可精确地终止编码单元不必要的深度计算以及跳过不必要的预测模式计算,能够极大地降低HEVC的帧间编码复杂度,有助于实现HEVC编码器的实时应用.
华侨大学 2021-04-29
超远距离星间高速通信技术
星间链路技术主要用于跟踪与数据中继卫星系统、军事通信系统以及海洋和地面观测卫星系统等,使卫星具有互通能力,不但可以减小信号传输延迟、而且提高系统的抗毁性和机动性。如目前的北斗全球组网首要解决的问题便是远距离、实时星间通信的问题。 星间通信链路技术 天津大学微波太赫兹微电子系统实验室结合微波空间通信和激光空间通信的优点,提出了一种介于红外激光和毫米波的中间频段,兼顾微波通信和激光通信优点又能克服二者的缺点,可同时满足大于1Gbps高速传输要求和万公里距离以上远距离传输要求的新型光电子学太赫兹星间通信系统。利用标准商用工艺、通过自主研发解决小型化的片上太赫兹信号源、巨量太赫兹天线阵列以及太赫兹空间功率合成等技术难题。该工作目前得到了航天五院卫星事业部的支持。 太赫兹泄漏波天线单元结构 世界上首个泄露模天线,天线的工作频率为410GHz 28.3THz远红外探测器芯片
天津大学 2023-05-12
一种卫生间节水的装置
本实用新型公开了一种新型的卫生间节水的装置。该装置的拖布盆产生的污水通过管道排到马桶的冲洗水箱内,到达了节水和污水重复利用的效果。其结构为:它包括拖布盆水箱(1)、溢水口(2)、带孔的盖顶(3)、补水器(4)可拆卸的旋转脱水桶(5)、机械转子(6)、皮带(7)、电源控制系统(8)、电动机(9)、脚踩式分离器(10)、存水弯(11)、下水器(12),马桶的冲洗水箱(13),拖布固定架(14);等部件。采用此结构,即节省了卫生间空间,又可以节约用水。
四川大学 2016-10-09
超远距离星间高速通信技术
星间链路技术主要用于跟踪与数据中继卫星系统、军事通信系统以及海洋和地面观测卫星系统等,使卫星具有互通能力,不但可以减小信号传输延迟、而且提高系统的抗毁性和机动性。如目前的北斗全球组网首要解决的问题便是远距离、实时星间通信的问题。
天津大学 2021-04-14
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