浙江工业大学焦龙获国家专利权
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龙图腾网获悉浙江工业大学申请的专利一种基于自发电控制的电热切换润湿性表面的油水分离装置及其分离方法获国家发明授权专利权,本发明授权专利权由国家知识产权局授予,授权公告号为:CN117258355B 。
龙图腾网通过国家知识产权局官网在2026-03-24发布的发明授权授权公告中获悉:该发明授权的专利申请号/专利号为:202310827164.0,技术领域涉及:B01D17/02;该发明授权一种基于自发电控制的电热切换润湿性表面的油水分离装置及其分离方法是由焦龙;柳凯元;胡艳军;黄宇航;元越;郭倩倩;周楠设计研发完成,并于2023-07-07向国家知识产权局提交的专利申请。
本一种基于自发电控制的电热切换润湿性表面的油水分离装置及其分离方法在说明书摘要公布了:本发明公开了一种基于自发电控制的电热切换润湿性表面的高效油水分离装置及其分离方法,本发明装置包括油水分离器,油水分离器自上而下包括依次设置的多相油水腔、分离夹层、发电夹层和单相液体腔,分离夹层内部包含图案化超双疏热响应型超浸润滴状分离膜,它是以多孔金属网为基底,基底的图案化表面涂层是由热响应型超浸润分离膜材料和超双疏材料组成,在对多孔金属网基底通电状态下改变其表面的温度,能够实现分离膜材料的表面对油和水的润湿性发生变化,从而实现油水混合物的选择性分离;发电夹层内部包含液滴发电单元。本发明装置通过将液滴发电与电热响应超浸润油水分离膜的联动结合,实现了智能精确控制和无功耗的的油水分离过程。
本发明授权一种基于自发电控制的电热切换润湿性表面的油水分离装置及其分离方法在权利要求书中公布了:1.一种基于自发电控制的电热切换润湿性表面的油水分离装置,其特征在于包括依次由管路连接的连通阀2、滤渣器3和油水分离器,油水分离器自上而下包括依次设置的多相油水腔6、分离夹层8、发电夹层10和单相液体腔13,多相油水腔6顶部设有排气阀5及压力表4;单相液体腔13底部设有出液口11以及出液阀12; 所述分离夹层8内部包含图案化超双疏热响应型超浸润滴状分离膜,它是以多孔金属网为基底,基底的图案化表面涂层是由热响应型超浸润分离膜材料19和超双疏材料20组成,在对多孔金属网基底通电状态下改变其表面的温度,能够实现分离膜材料的表面对油和水的润湿性发生变化,从而实现油水混合物的选择性分离; 所述分离夹层8外侧设有电源开关7、发电夹层10外侧侧壁设有电源9,所述发电夹层10内部包含液滴发电单元,液滴发电单元通过导线与电源9连接,通过分离夹层8分离后的水液滴撞击液滴发电单元表面产生电荷,实现液滴的重力势能与电能的转换,并能够将转换的电能存储给电源9,电源9通过导线和电源开关7与图案化超双疏热响应型超浸润滴状分离膜的多孔金属网基底连接,能对多孔金属网基底供电,以便实现自发电控制的电热切换润湿性表面的高效油水分离过程; 在所述基底表面阵列排布多个圆形涂层的热响应型超浸润分离膜材料19,其余表面为超双疏材料20; 所述多孔金属网基底表面制备热响应型超浸润分离膜材料19的过程为: 1制备共聚物聚甲基丙烯酸甲酯-嵌段聚n-异丙基丙烯酰胺:将引发剂PMMA-Br、红铜粉、N2H4·H2O、Me6TREN和羧基化碳纳米管加入至有机溶剂A中,搅拌2-10min后,加入N-异丙基丙烯酰胺NIPAAm,在40-70℃下进行充分聚合反应;反应结束后去除催化剂,将聚合产物从无水乙醚中反复沉淀,干燥得到共聚物聚甲基丙烯酸甲酯-嵌段聚n-异丙基丙烯酰胺,即为PMMA-b-NIPAAm嵌段共聚物; 2静电纺丝法制备PMMA-b-PNIPAAm纤维膜:将PMMA-b-NIPAAm嵌段共聚物溶解在有机溶剂B中,搅拌10-40h后,将制备的溶液在封闭室中静电纺丝;在静电纺丝过程中,将施加的电压保持在10-20kV,用圆形多孔金属网收集原纺丝纤维,并将获得的纤维膜干燥,以去除残留的溶剂,即制备完成。
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