[发明专利]聚合物自支撑纳米薄膜及其连续和宏量制备方法和应用有效
申请号: | 202110609091.9 | 申请日: | 2021-06-01 |
公开(公告)号: | CN113461933B | 公开(公告)日: | 2022-09-06 |
发明(设计)人: | 徐志康;刘畅 | 申请(专利权)人: | 浙江大学 |
主分类号: | C08G69/26 | 分类号: | C08G69/26;C08G69/28;C08G69/32;C08G69/42;C08G12/08;C08G73/02;C08G61/12;C08G18/32;C08G73/06;C08J5/18;C08L77/06;C08L77/10;C08L61/22;C08L79/04 |
代理公司: | 杭州天勤知识产权代理有限公司 33224 | 代理人: | 高燕 |
地址: | 310013 浙江*** | 国省代码: | 浙江;33 |
权利要求书: | 查看更多 | 说明书: | 查看更多 |
摘要: | |||
搜索关键词: | 聚合物 支撑 纳米 薄膜 及其 连续 宏量 制备 方法 应用 | ||
1.一种聚合物自支撑纳米薄膜的连续和宏量制备方法,其特征在于,包括以下步骤:
(1)将反应性单体a的离子液体溶液均匀涂布在连续向前运动的平整的传输机构上,形成稳定均匀的反应性单体a的离子液体溶液涂层;
(2)将步骤(1)中的反应性单体a的离子液体溶液涂层与溶有反应性单体b的非极性溶液接触,发生界面聚合反应,合成聚合物自支撑纳米薄膜;
反应性单体a的离子液体溶液涂层的厚度为50~1000 μm;
反应性单体a的离子液体溶液涂层与溶有反应性单体b的非极性溶液接触的方式为:将溶有反应性单体b的非极性溶液喷涂至反应性单体a的离子液体溶液涂层表面,喷涂速率为0.5~2 mL min-1;
所述反应性单体a的离子液体溶液中,反应性单体a的浓度为5~800 mM;反应性单体b的非极性溶液中,反应性单体b的浓度为0.05~2 mM;
(3)将步骤(2)中的聚合物自支撑纳米薄膜用水洗涤,其自动从传输机构上脱落,经干燥热处理后,即获得所述的聚合物自支撑纳米薄膜。
2.根据权利要求1所述的聚合物自支撑纳米薄膜的连续和宏量制备方法,其特征在于,所述的离子液体的熔点为-100℃~100℃;所述的离子液体的黏度为10 cP~1000 cP。
3.根据权利要求1所述的聚合物自支撑纳米薄膜的连续和宏量制备方法,其特征在于,所述非极性溶液的溶剂为正烷烃、异构烷烃、环烷烃和芳烃中的至少一种。
4.根据权利要求1所述的聚合物自支撑纳米薄膜的连续和宏量制备方法,其特征在于,所述反应性单体a为胺类化合物、醇类化合物、酚类化合物、过氧化氢、过硫酸盐和偶氮二异丁腈中的至少一种。
5.根据权利要求1或4所述的聚合物自支撑纳米薄膜的连续和宏量制备方法,其特征在于,所述反应性单体b为酰氯化合物、醛类化合物、异氰酸酯、吡咯、噻吩和苯胺中的至少一种。
6.一种聚合物自支撑纳米薄膜,其特征在于,根据权利要求1—5任一项所述的连续和宏量制备方法制备得到。
7.一种根据权利要求6所述的聚合物自支撑纳米薄膜在海水淡化、废水处理、贵金属提取、浓差发电、有机溶剂回收、药物分离纯化、材料表面保护、导电薄膜中的应用。
该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于浙江大学,未经浙江大学许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服】
本文链接:http://www.vipzhuanli.com/pat/books/202110609091.9/1.html,转载请声明来源钻瓜专利网。