[发明专利]TiO2 在审
申请号: | 201910513381.6 | 申请日: | 2019-06-14 |
公开(公告)号: | CN112076632A | 公开(公告)日: | 2020-12-15 |
发明(设计)人: | 李婷婷;孙菲;林佳弘 | 申请(专利权)人: | 天津工业大学 |
主分类号: | B01D71/26 | 分类号: | B01D71/26;B01D17/022 |
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地址: | 300387 *** | 国省代码: | 天津;12 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | tio base sub | ||
本发明提供一种TiO2负载PP油水分离膜及其制备方法。通过使用单螺杆熔融共混的方法来进行混合造粒,制备含有功能粒子TiO2的PP母粒,并将PP/TiO2母粒进行熔喷,制备出自清洁性能的熔喷无纺布油水分离膜。所述油水分离膜包含无机纳米颗粒及聚合物,其中无机纳米颗粒为锐钛型二氧化钛,聚合物为聚丙烯。所述TiO2/PP复合母粒通过单螺杆多次反复混合造粒而成。该混合方法生产效率高,污染少,操作简单。所述过滤膜为熔喷非织造布,熔喷母粒为TiO2/PP复合母粒。该制备方法可以通过调剂工艺参数来生产出超细纤维,且可提高功能粒子和聚合物基体的黏附力。该过滤膜的经过多次循环过滤后,依然保持较高的分离效率及过滤通量。
技术领域:
本发明属于纺织材料技术领域,具体涉及TiO2负载PP油水分离膜及其制备方法。
背景技术:
随着工业及社会的发展,水资源越来越紧张,许多工业,例如:纺织,食品,石化产品,钢铁工业等产生大量的含油废水,另外海洋运输中的油泄露也会造成海洋污染。为了解决这一问题,许多油水分离的新材料和方法被研究。油水分离的膜和网可以由很多方法和各种材料得到,包括无机物,聚合物,自组装单层膜,仿生材料等。这些膜和网合并入玻璃管中建造简单的油水分离装置。然而,这仅仅用在实验室环境,离实际的工业应用还有很大的距离。另外,进一步提高功能化的膜和网的化学/机械稳定性也是非常重要的。尽管油水分离的技术越来越得到大家的关注和认可,未来发展应该朝着高效,环境友好,可回收利用的材料;可用于纯化大体积的油水混合物的分离技术。
通过使用单螺杆熔融共混的方法来进行混合造粒,制备含有功能粒子TiO2的PP母粒,并将PP/TiO2母粒进行熔喷,制备出自清洁性能的熔喷无纺布油水分离膜。在PP母粒中通过加入功能例子不仅可以赋予母粒新的功能,而且可以增加PP材料的应用范围,这也符合现代社会对个材料及应用的要求。
发明内容
本发明解决其技术问题是,提供一种自清洁TiO2负载聚丙烯油水分离膜及其制备方法。所述油水分离膜包含无机纳米颗粒及聚合物,其中无机纳米颗粒为锐钛型TiO2,聚合物为聚丙烯。所述TiO2/PP复合母粒通过单螺杆多次反复混合造粒而成。该混合方法生产效率高,污染少,操作简单。所述过滤膜为熔喷非织造布,熔喷母粒为TiO2/PP复合母粒。该制备方法可以通过调剂工艺参数来生产出超细纤维,且可提高功能粒子和聚合物基体的黏附力。
本发明的进一步技术方案是聚合物由熔喷方法制备无纺布膜,所述的聚合物为聚丙烯,熔融指数为40-1500g/10min。
本发明的进一步技术方案是由纳米级别的TiO2和PP熔融共混制备的TiO2负载PP复合材料。复合材料中TiO2的含量为1-7%,所述TiO2粒径为10-120nm。
附图说明
无
具体实施方式
下面结合具体实施例,进一步阐述本发明。应理解,这些实施例仅用于说明本发明而不用于限制本发明的范围。此外应理解,在阅读了本发明讲授的内容之后,本领域技术人员可以对本发明作各种改动或修改,这些等价形式同样落于本申请所附权利要求书所限定的范围。
具体实施例
本发明所要解决的技术问题是,发明一种TiO2负载PP油水分离膜及其制备方法。
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