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李玉林

作品数:7 被引量:0H指数:0
供职机构:天津工业大学更多>>
发文基金:天津市科技计划中国博士后科学基金山东省博士后创新项目更多>>
相关领域:化学工程环境科学与工程一般工业技术金属学及工艺更多>>

文献类型

  • 4篇专利
  • 1篇期刊文章
  • 1篇学位论文
  • 1篇会议论文

领域

  • 2篇化学工程
  • 1篇金属学及工艺
  • 1篇环境科学与工...
  • 1篇一般工业技术

主题

  • 5篇丙烯
  • 4篇微孔
  • 4篇微孔膜
  • 4篇共聚
  • 4篇共聚物
  • 4篇纺丝
  • 4篇丙烯腈
  • 3篇热致相分离
  • 3篇热致相分离法
  • 3篇腈基
  • 3篇相分离法
  • 3篇聚丙烯
  • 3篇聚丙烯腈
  • 2篇熔融
  • 2篇熔融纺
  • 2篇熔融纺丝
  • 2篇溶胶
  • 2篇溶胶凝胶
  • 2篇三元共聚
  • 2篇三元共聚物

机构

  • 7篇天津工业大学

作者

  • 7篇李玉林
  • 6篇韩娜
  • 6篇谭林立
  • 4篇张兴祥
  • 2篇王天宇
  • 2篇张龙飞

传媒

  • 1篇高分子材料科...

年份

  • 1篇2018
  • 3篇2017
  • 2篇2016
  • 1篇2015
7 条 记 录,以下是 1-7
排序方式:
热致相分离法制备聚丙烯腈基微孔膜的方法
本发明公开了一种丙烯腈基微孔膜的制备方法,包括如下步骤:1)将丙烯腈基二元共聚物或丙烯腈基三元共聚物与稀释剂在140~180℃条件下混合均匀、脱泡得到丙烯腈基共聚物铸膜液;2)将丙烯腈基共聚物铸膜液倒入已预热至150~2...
韩娜谭林立张兴祥李玉林张龙飞
文献传递
热致相分离法制备聚丙烯腈基微孔膜的方法
本发明公开了一种丙烯腈基微孔膜的制备方法,包括如下步骤:1)将丙烯腈基二元共聚物或丙烯腈基三元共聚物与稀释剂在140~180℃条件下混合均匀、脱泡得到丙烯腈基共聚物铸膜液;2)将丙烯腈基共聚物铸膜液倒入已预热至150~2...
韩娜谭林立张兴祥李玉林张龙飞
文献传递
丙烯腈-丙烯酸甲酯共聚物微孔膜的制备与表征
聚丙烯腈(PAN)具有耐惰性溶剂、耐细菌侵蚀性、化学稳定性好、机械性能优良等特点,已成为目前应用非常广泛的聚合物膜材料之一。PAN的结构特殊,目前主要采用传统的非溶剂致相分离(NIPS)工艺制备微孔膜。但是NIPS法制备...
李玉林
关键词:微孔膜丙烯腈丙烯酸甲酯力学性能
文献传递
热致相分离法-溶胶凝胶工艺制备丙烯腈-丙烯酸甲酯共聚物微孔膜
2017年
以投料摩尔比为80/20的可熔融丙烯腈-丙烯酸甲酯共聚物(80/20AN-MA)为基体,良溶剂碳酸乙烯酯(EC)和绿色环保的非溶剂三甘醇二乙酸酯(TEGDA)为复配稀释剂,正硅酸乙酯(TEOS)为添加剂,热致相分离法(TIPS)溶胶凝胶工艺制备含有纳米二氧化硅(SiO2)的AN-MA杂化微孔膜。研究了复配稀释剂的配比、共聚物浓度以及添加剂的加入量对微孔膜的结构、孔隙率、亲水性、渗透性和力学性能的影响。结果表明,TIPS法结合溶胶凝胶工艺成功制备了SiO2纳米粒子均匀分布的AN-MA微孔膜。当共聚物质量分数为9%,复配稀释剂中EC与TEGDA的质量比为6/4,TEOS质量分数为5%,凝固浴为25℃水浴时,微孔膜的纯水通量提高了50%,达到120.0L/(m2·h),断裂强度提高了17%,达到3.4 MPa,膜的亲水性也得到了一定提高。
李玉林谭林立韩娜
关键词:热致相分离法微孔膜溶胶凝胶二氧化硅
热塑性丙烯腈基三元共聚物的制备方法和用途
本发明公开了一种热塑性丙烯腈基三元共聚物的制备方法和用途。该制备方法中选用的反应单体由丙烯腈单体、第二单体和第三单体组成。用该反应单体制备热塑性丙烯腈基三元共聚物的方法为在盛有去离子水,无氧的条件下的反应容器中加入乳化剂...
张兴祥韩娜谭林立李玉林于思聪王天宇
文献传递
TIPS法溶胶凝胶工艺制备AN-MA/SiO2杂化微孔膜
聚丙烯腈(PAN)因其良好的物化性能,PAN基微孔膜己被广泛应用于透析[1]、超滤[2]、渗透汽化[3]等领域.由于PAN熔点高于分解温度,加热时未经熔融就己交联环化,常采用非溶剂致相分离法(NIPS)制备PAN基微孔膜...
韩娜李玉林谭林立
热塑性丙烯腈基三元共聚物的制备方法和用途
本发明公开了一种热塑性丙烯腈基三元共聚物的制备方法和用途。该制备方法中选用的反应单体由丙烯腈单体、第二单体和第三单体组成。用该反应单体制备热塑性丙烯腈基三元共聚物的方法为在盛有去离子水,无氧的条件下的反应容器中加入乳化剂...
张兴祥韩娜谭林立李玉林于思聪王天宇
共1页<1>
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