[发明专利]一种高截留率和渗透通量的以陶瓷为支撑体的无机纳滤膜的制备方法在审
申请号: | 201910139110.9 | 申请日: | 2019-02-25 |
公开(公告)号: | CN109821419A | 公开(公告)日: | 2019-05-31 |
发明(设计)人: | 李学武;赵晓峰;李慧晓 | 申请(专利权)人: | 舟山腾宇航天新材料有限公司 |
主分类号: | B01D61/02 | 分类号: | B01D61/02;B01D67/00;B01D69/10;C02F1/44;B01D65/10 |
代理公司: | 宁波市鄞州盛飞专利代理事务所(特殊普通合伙) 33243 | 代理人: | 龙洋 |
地址: | 316100 浙江省舟山市普陀区展茅*** | 国省代码: | 浙江;33 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 纳滤膜 制备 陶瓷支撑体 凹凸棒土 渗透通量 截留率 支撑体 浆料 陶瓷 纳米级凹凸棒土 纳米凹凸棒土 机械稳定性 浆料浸渍法 热处理 表面形貌 成膜性能 恶劣环境 过滤性能 浆料涂覆 聚乙烯醇 使用寿命 凹凸棒 传统的 浸渍法 水混合 成膜 球磨 水中 腐蚀 应用 | ||
1.一种高截留率和渗透通量的以陶瓷为支撑体的无机纳滤膜的制备方法,其特征在于,包括步骤:
(1)将纳米级凹凸棒土原料与水混合球磨,形成纳米级凹凸棒土浆;
(2)干燥所述纳米级凹凸棒土浆,形成纳米级凹凸棒土浆颗粒,将所述纳米级凹凸棒土浆颗粒再次分散在水中,获得稳定的纳米级凹凸棒土浆料;
(3)在所述纳米级凹凸棒土浆料中加入聚乙烯醇,搅拌,获得预成膜浆料;
(4)通过浸渍法将所述预成膜浆料涂覆在陶瓷支撑体上;
(5)通过热处理制备出与所述陶瓷支撑体紧密结合的凹凸棒土纳滤膜。
2.根据权利要求1所述的一种高截留率和渗透通量的以陶瓷为支撑体的无机纳滤膜的制备方法,其特征在于:步骤(1)中所述纳米级凹凸棒土为棒状的纳米晶,纳米晶平均直径为15~50nm,长度为1μm。
3.根据权利要求1所述的一种高截留率和渗透通量的以陶瓷为支撑体的无机纳滤膜的制备方法,其特征在于:步骤(1)中所述球磨转速为600r/min,时间为24h。
4.根据权利要求1所述的一种高截留率和渗透通量的以陶瓷为支撑体的无机纳滤膜的制备方法,其特征在于:步骤(2)中所述干燥为80℃恒温干燥24h。
5.根据权利要求1所述的一种高截留率和渗透通量的以陶瓷为支撑体的无机纳滤膜的制备方法,其特征在于:步骤(3)中所述聚乙烯醇的质量百分数为0.5%~3%。
6.根据权利要求1所述的一种高截留率和渗透通量的以陶瓷为支撑体的无机纳滤膜的制备方法,其特征在于:步骤(3)中所述搅拌的转速为200~400r/min,时间为2~4h。
7.根据权利要求1所述的一种高截留率和渗透通量的以陶瓷为支撑体的无机纳滤膜的制备方法,其特征在于:步骤(3)中所述预成膜浆料的质量分数为10~30%。
8.根据权利要求1所述的一种高截留率和渗透通量的以陶瓷为支撑体的无机纳滤膜的制备方法,其特征在于:步骤(4)中所述通过浸渍法将所述预成膜浆料涂覆在陶瓷支撑体上为:将所述陶瓷支撑体浸入到所述预成膜浆料中充分涂覆。
9.根据权利要求1所述的一种高截留率和渗透通量的以陶瓷为支撑体的无机纳滤膜的制备方法,其特征在于:步骤(5)中所述热处理为将涂覆有所述预成膜浆料的陶瓷支撑体经80℃干燥24h后置于马弗炉中于700℃~800℃下保温1~2h。
10.根据权利要求1所述的一种高截留率和渗透通量的以陶瓷为支撑体的无机纳滤膜的制备方法,其特征在于:步骤(5)中所述凹凸棒土纳滤膜的厚度为0.1~1μm。
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