[发明专利]一种壳聚糖纳米纤维基复合滤膜制备的新方法有效

专利信息
申请号: 201610049210.9 申请日: 2016-01-25
公开(公告)号: CN105536577B 公开(公告)日: 2018-06-26
发明(设计)人: 王雪芬;华韦康;神领弟;王敏;程诚 申请(专利权)人: 东华大学
主分类号: B01D71/42 分类号: B01D71/42;B01D69/12;B01D67/00;C02F1/44
代理公司: 上海申汇专利代理有限公司 31001 代理人: 翁若莹
地址: 201620 上*** 国省代码: 上海;31
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摘要:
搜索关键词: 复合滤膜 紫外光 静电喷雾 制备 壳聚糖纳米纤维 纳米纤维无纺布 静电纺丝溶液 纳米纤维 支撑层 溶剂 交联 聚糖 热压 种壳 纳米纤维复合膜 酸性染料废水 聚合物材料 制备壳聚糖 后处理 传统化学 交联固化 节能环保 静电纺丝 交联剂 壳聚糖 阻隔层 光能 喷涂
【权利要求书】:

1.一种壳聚糖纳米纤维基复合滤膜制备的方法,其特征在于,包括:

步骤1:将聚合物材料溶解于溶剂中配制成质量分数为8~30 wt%的静电纺丝溶液;

步骤2:将壳聚糖和助纺高分子按照一定的质量比例溶于溶剂中,配制成总质量分数为0.1-10 wt%的溶液,加入一定量的可紫外光交联的单体,搅拌均匀,得到静电喷雾溶液;所述的可紫外光交联的单体为二缩三乙二醇双甲基丙烯酸酯、丙烯酸双环戊二烯酯、二乙二醇二甲基丙烯酯、三羟甲基丙烷三甲基丙烯酸酯、1,3-丁二醇二甲基丙烯酸酯或季戊四醇四甲基丙烯酸酯;所述的壳聚糖和助纺高分子的质量比为100:0~60:40,壳聚糖与可紫外光交联的单体的质量比为1:0.1~1:5;

步骤3:将步骤1所得的静电纺丝溶液进行静电纺丝,得到纳米纤维无纺布支撑层;

步骤4:将步骤2所得的静电喷雾溶液通过静电喷雾的方法喷涂在步骤3所得的纳米纤维无纺布上,在纳米纤维无纺布表面形成功能阻隔层,所述的纳米纤维无纺布支撑层及其上的功能阻隔层构成复合膜;

步骤5:对步骤4所得的复合膜进行热压垂熔处理,然后进行紫外光交联固化处理,所述的紫外光交联固化处理参数为:采用的紫外光的波长为200~400nm,紫外光照射距离为10~50cm,固化时间为1-240 min;得到壳聚糖纳米纤维基复合滤膜。

2.如权利要求1所述的壳聚糖纳米纤维基复合滤膜制备的方法,其特征在于,所述步骤1中的聚合物材料和步骤2中的助纺高分子为聚丙烯腈、聚醚砜、聚偏氟乙烯、聚砜、聚苯乙烯、壳聚糖、聚乙烯醇和聚氧化乙烯中的一种或者几种。

3.如权利要求1所述的壳聚糖纳米纤维基复合滤膜制备的方法,其特征在于,所述步骤1和2中的溶剂为N,N-二甲基甲酰胺、N,N-二甲基乙酰胺和3%~50wt%的醋酸水溶液。

4.如权利要求1所述的壳聚糖纳米纤维基复合滤膜制备的方法,其特征在于,所述步骤3中的静电纺丝的工艺参数为电压8~50 kV,喷口孔径0.2~3 mm,溶液流速5~100 μl/min,纺丝环境温度为10~60 ℃,纺丝环境的相对湿度为30~60%。

5.如权利要求1所述的壳聚糖纳米纤维基复合滤膜制备的方法,其特征在于,所述步骤3中的纳米纤维无纺布的纳米纤维的平均直径为100~1000 nm,厚度为40~200 μm,孔隙率为60%~95%。

6.如权利要求1所述的壳聚糖纳米纤维基复合滤膜制备的方法,其特征在于,所述步骤4中的静电喷雾工艺参数为电压15~50 kV,喷口孔径0.1~3 mm,溶液流速5~40 μ1/min,静电喷雾环境温度为10~60 ℃,静电喷雾环境的相对湿度为40~60%。

7.如权利要求1所述的壳聚糖纳米纤维基复合滤膜制备的方法,其特征在于,所述步骤5中的热压垂熔处理的具体步骤包括:将步骤4得到的复合膜置于0.5~5wt%雾化的醋酸水溶液氛围中进行加酸处理5-300s,取出,将加酸处理后的复合膜置于两个加热板之间进行热压,位于上侧的加热板接触纳米纤维无纺布,位于下侧的加热板接触功能阻隔层,热压温度20~200 ℃,压力为0.01~50 MPa,热压时间为1~100 min。

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