技术详细介绍
本项目将以热塑性聚合物纳米纤维熔融相分离宏量制备技术为基础,结合湖北省水体污染特点,以不同污染水体处理技术问题为导向,以纳米纤维膜材料为核心,通过材料结构设计获得纳米纤维基膜吸附、膜催化及梯度膜过滤材料,通过引入系统分析方法获得集成化的膜处理技术,突破现有水处理用膜技术功能单一、应用范围窄及处理效能低的瓶颈问题,形成针对不同污染水体的高效低耗纳米纤维膜吸附-膜催化-梯度过滤膜处理技术体系和装置,建成用于工业及生活废水深度处理及水资源再利用的纳米纤维基膜处理产业化应用技术示范。 本项目基于纳米纤维膜宏量制备技术,以纳米纤维膜材料为核心,通过材料结构设计获得纳米纤维基膜吸附、膜催化及梯度膜过滤材料,通过引入系统分析方法获得集成化的膜处理技术,突破现有水处理用膜技术的种类及功能单一和工艺应用范围窄的瓶颈,形成针对不同污染水体的高效低耗纳米纤维膜处理技术体系。 1.纳米纤维膜材料的孔隙率在70~90%、平均孔径在60~200nm范围精确可控; 2.纳米纤维膜材料表面接触角(水)<80o,吸附容量>60 mg/g; 3.纳米纤维膜材料平均孔径在60~200nm时,水通量>5000L/(m2h);(1)建立以纳米纤维膜技术为核心的水体污染物去除和水资源再利用技术体系,易于集中开展污染物的过滤富集、吸附及氧化降解,为工业及生活废水的深度处理技术研究提供了新思路。 (2)将系统控制理论应用于水体污染物的去除过程,通过权衡污染物种类和浓度,设计针对性的膜处理集成技术及装置,实现污染水体的高效低耗净化和水资源再利用,为工程示范应用提供了技术保障途径。 本项目以纳米纤维材料的产业化技术为基础,以环境净化问题导向的纳米纤维技术为核心,紧扣社会和市场需求。前期已具有相关产业化和应用基础,例如已经承担与本项目相关的基础研究和产业化应用方面的国家级、省部级及企业合作项目,并取得了一定的学术和应用成果(专利和产品)。 针对目前湖北省的水污染现状,本项目将结合区域与行业实际,进行深入的研究和持续攻关,以期完成技术、装置开发和技术成果的企业示范。以此为契机,研究团队将通过高效的项目管理,实现技术在水处理领域的推广,努力获得品牌效应,实现推广应用;另一方面,本项目技术具有高效低耗,小型化的特点,易于推广,符合企业对降本增效的巨大需求,因此,适用面广,市场前景好。 综上所述,本项目是基于前期基础和应用现状而开展的,产业化及应用年前景广阔。
本项目将以热塑性聚合物纳米纤维熔融相分离宏量制备技术为基础,结合湖北省水体污染特点,以不同污染水体处理技术问题为导向,以纳米纤维膜材料为核心,通过材料结构设计获得纳米纤维基膜吸附、膜催化及梯度膜过滤材料,通过引入系统分析方法获得集成化的膜处理技术,突破现有水处理用膜技术功能单一、应用范围窄及处理效能低的瓶颈问题,形成针对不同污染水体的高效低耗纳米纤维膜吸附-膜催化-梯度过滤膜处理技术体系和装置,建成用于工业及生活废水深度处理及水资源再利用的纳米纤维基膜处理产业化应用技术示范。 本项目基于纳米纤维膜宏量制备技术,以纳米纤维膜材料为核心,通过材料结构设计获得纳米纤维基膜吸附、膜催化及梯度膜过滤材料,通过引入系统分析方法获得集成化的膜处理技术,突破现有水处理用膜技术的种类及功能单一和工艺应用范围窄的瓶颈,形成针对不同污染水体的高效低耗纳米纤维膜处理技术体系。 1.纳米纤维膜材料的孔隙率在70~90%、平均孔径在60~200nm范围精确可控; 2.纳米纤维膜材料表面接触角(水)<80o,吸附容量>60 mg/g; 3.纳米纤维膜材料平均孔径在60~200nm时,水通量>5000L/(m2h);(1)建立以纳米纤维膜技术为核心的水体污染物去除和水资源再利用技术体系,易于集中开展污染物的过滤富集、吸附及氧化降解,为工业及生活废水的深度处理技术研究提供了新思路。 (2)将系统控制理论应用于水体污染物的去除过程,通过权衡污染物种类和浓度,设计针对性的膜处理集成技术及装置,实现污染水体的高效低耗净化和水资源再利用,为工程示范应用提供了技术保障途径。 本项目以纳米纤维材料的产业化技术为基础,以环境净化问题导向的纳米纤维技术为核心,紧扣社会和市场需求。前期已具有相关产业化和应用基础,例如已经承担与本项目相关的基础研究和产业化应用方面的国家级、省部级及企业合作项目,并取得了一定的学术和应用成果(专利和产品)。 针对目前湖北省的水污染现状,本项目将结合区域与行业实际,进行深入的研究和持续攻关,以期完成技术、装置开发和技术成果的企业示范。以此为契机,研究团队将通过高效的项目管理,实现技术在水处理领域的推广,努力获得品牌效应,实现推广应用;另一方面,本项目技术具有高效低耗,小型化的特点,易于推广,符合企业对降本增效的巨大需求,因此,适用面广,市场前景好。 综上所述,本项目是基于前期基础和应用现状而开展的,产业化及应用年前景广阔。