[发明专利]一种静电纺丝疏水膜的制备方法在审

专利信息
申请号: 201710583312.3 申请日: 2017-07-18
公开(公告)号: CN107174986A 公开(公告)日: 2017-09-19
发明(设计)人: 王军;张勇;曾凡付;侯得印;赵长伟;曹爱新 申请(专利权)人: 中国科学院生态环境研究中心;德蓝水技术股份有限公司
主分类号: B01D71/76 分类号: B01D71/76;B01D69/02;B01D67/00;B01D61/36
代理公司: 北京红福盈知识产权代理事务所(普通合伙)11525 代理人: 陈月福
地址: 100085 北京市海*** 国省代码: 北京;11
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摘要:
搜索关键词: 一种 静电 纺丝 疏水 制备 方法
【说明书】:

技术领域

发明涉及一种静电纺丝疏水膜的制备方法,属于疏水膜制备和膜蒸馏领域。

背景技术

膜蒸馏是以疏水膜作为分离界面,以膜两侧蒸汽压差作为传质推动力的膜过程。与传统的蒸馏相比,其运行过程温度和压力较低,可利用低品位废热,并且其分离效果好,可达到接近100%的盐截留率。由于其独特的优势,膜蒸馏在海水淡化、零排放、苦咸水资源化、食品及药品浓缩等领域得到了广泛地应用。膜蒸馏通量和膜润湿是影响膜蒸馏工艺推广应用的主要问题。为提高膜的通量,减缓膜润湿问题,需选择一种合适的膜蒸馏用膜。理想的膜蒸馏膜需具备孔隙率高、孔径分布合理、疏水性强、膜孔贯通性好、结构稳定、机械性能较好等特点。

现阶段大量应用的膜蒸馏膜多为聚丙烯、聚偏氟乙烯乙烯和聚四氟乙烯等材料通过熔融/挤出-拉伸或者热致/溶致相转化法制备的微米孔径疏水膜。传统方法制膜过程较为方便,得到的疏水膜性能优良,但受制于其加工方法,其膜蒸馏通量还有待提高。

近年来,许多研究者利用静电纺丝技术制备的纳米纤维疏水膜,并将其应用于膜蒸馏领域,取得了较好的效果。静电纺丝技术是利用静电作用力形成纳米尺寸的聚合物纤维,并将纳米纤维堆叠形成一种孔隙互通的多孔膜。该方法制备得到的膜孔隙率高,疏水性强,是一种理想的膜蒸馏用疏水膜制备方法。研究人员多采用聚偏氟乙烯作为成膜材料,采用该材料制备的多孔膜通量较大。但其机械强度较差,并且在长时间运行下面临膜溶胀润湿等问题。这些问题影响了静电纺丝法制备的疏水膜在长时间膜蒸馏应用过程中的表现。

发明内容

鉴于此,本发明所要解决的技术问题在于提供一种新型的静电纺丝法制备膜蒸馏用疏水多孔膜的方法。通过本发明提供的方法制备的多孔膜具有孔隙率高、孔径分布合理、疏水性强、膜蒸馏通量较高、膜的机械性能较好、膜耐润湿性能较好等优点。

本发明涉及一种静电纺丝疏水膜的制备方法,包括以下步骤:将氟化共聚物溶解于有机溶剂中,搅拌,脱泡得到铸膜液;使用静电纺丝技术,制备得到疏水纳米纤维多孔膜。

优选的,所述氟化共聚物为聚偏氟乙烯-共聚-四氟乙烯-共聚-六氟丙烯三元嵌段共聚物,聚合物含量为5wt%-30wt%。

优选的,所述有机溶剂为:N,N-二甲基甲酰胺、N,N-二甲基乙酰胺、丙酮、乙醇、四氢呋喃中的一种或几种。

优选的,所述静电纺丝技术的工艺参数为:纺丝电压7-20kV,铸膜液推挤速度为0.1-3ml/min,纺丝温度为30-80℃,接收距离为5-20cm,滚筒转速为10-200r/min。

将上述疏水多孔膜用于膜蒸馏过程中,其通量较大,截盐效果好。

该发明的有益效果在于:

1.本发明提供的疏水多孔膜制备方法操作方便,得到的膜孔隙率高、孔贯通性好、疏水性强。

2.本发明提供的方法制备的疏水膜机械性能好,其断裂应力和断裂伸长率均要优于聚偏氟乙烯膜,其运行更加稳定。在较长时间运行的膜溶胀和润湿问题得到了缓解。

附图说明

图1为实施例1所述疏水膜1千倍电镜图

图2为实施例1所述疏水膜的孔径分布图

图3为实施例1所述疏水膜的接触角测试图

图4为实施例2所述膜蒸馏的通量和截盐效果示意图

图5为实施例3所述该共聚物膜和聚偏氟乙烯均聚物膜的机械性能比较示意图

具体实施方式

以下结合附图对本发明的原理和特征进行描述,所举实例只用于解释本发明,并非用于限定本发明的范围。

实施例1

取聚偏氟乙烯-共聚-四氟乙烯-共聚-六氟丙烯三元嵌段共聚物树脂15g,N,N-二甲基甲酰胺42.5g,丙酮42.5g混合,于摇床中震荡混合48小时,获得透明均一的铸膜液。

将上述铸膜液倒入注射器中,由注射泵控制铸膜液挤出速率为1ml/h.控制针头与接收滚筒之间的电压为10kV,接收距离为10cm。环境温度控制为55℃,滚筒转速为100r/min,纺丝时间为24小时。得到疏水纳米纤维多孔膜。

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