[发明专利]一种纳米MoS2改性PVDF超滤膜的制备方法有效
申请号: | 201410384463.2 | 申请日: | 2014-08-06 |
公开(公告)号: | CN104138716A | 公开(公告)日: | 2014-11-12 |
发明(设计)人: | 马军;钟翔燕;王盼盼;孙志强 | 申请(专利权)人: | 哈尔滨工业大学 |
主分类号: | B01D71/34 | 分类号: | B01D71/34;B01D69/02;B01D67/00 |
代理公司: | 哈尔滨市松花江专利商标事务所 23109 | 代理人: | 牟永林 |
地址: | 150001 黑龙*** | 国省代码: | 黑龙江;23 |
权利要求书: | 查看更多 | 说明书: | 查看更多 |
摘要: | 一种纳米MoS2改性PVDF超滤膜的制备方法,它涉及一种改性PVDF超滤膜的方法。本发明的目的是要解决现有无机纳米颗粒改性PVDF超滤膜存在纳米颗粒容易发生团聚,在铸膜液中分散性差,所制备出的超滤膜亲水性差,纳米颗粒易堵塞膜孔降低了水通量,易污染,抑菌性差和通量恢复率低的问题。制备方法:一、制备铸膜液;二、浇铸、成膜;三、清洗。本发明制备的纳米MoS2改性PVDF超滤膜的纯水通量为70L/m2·h~150L/m2·h,污染测试时的通量为50L/m2·h~80L/m2·h,水接触角为60°~73°,静态杀菌效率60%~80%。本发明可获得一种纳米MoS2改性PVDF超滤膜。 | ||
搜索关键词: | 一种 纳米 mos sub 改性 pvdf 超滤膜 制备 方法 | ||
【主权项】:
一种纳米MoS2改性PVDF超滤膜的制备方法,其特征在于一种纳米MoS2改性PVDF超滤膜的制备方法具体是按以下步骤完成的:一、制备铸膜液:首先按重量份数称取15份~25份PVDF、0.5份~2份致孔剂、60份~90份纳米MoS2悬浮液和1份~25份分散溶剂;然后将称取的15份~25份PVDF、0.5份~2份致孔剂、60份~90份纳米MoS2悬浮液和1份~25份分散溶剂在温度为40℃~60℃和搅拌速度为400r/min~600r/min的条件下搅拌6h~12h,再放入温度为25℃~50℃的真空干燥箱中静置脱泡4h~6h,得到铸膜液;二、浇铸、成膜:在温度为15℃~25℃和湿度为60%~80%的条件下将铸膜液浇铸在洁净的玻璃基板上,浇铸过程中使用刮膜机在浇铸后的玻璃基板上进行刮膜,得到含有厚度为0.1mm~0.3mm的铸膜液的玻璃基板;将含有厚度为0.1mm~0.3mm的铸膜液的玻璃基板在空气中挥发10s~30s,再浸入到凝固浴中浸泡12h~24h,得到脱落后的超滤膜;三、清洗:使用蒸馏水对脱落后的超滤膜进行清洗2次~4次,保存在蒸馏水中,得到纳米MoS2改性PVDF超滤膜;步骤一所述的纳米MoS2悬浮液的制备方法是按以下步骤完成的:①、将天然六方晶型的MoS2粉末与分散溶剂混合,得到MoS2的初始混合液;步骤①中所述的分散溶剂为N,N‑二甲基甲酰胺、1‑甲基‑2‑吡咯烷酮、1‑乙烯基‑2‑吡咯烷酮或N,N‑二甲基乙酰胺;步骤①中所述的MoS2粉末的质量与分散溶剂的体积比为(10mg~30mg):1mL;②、以400r/min~600r/min的搅拌速度将MoS2的初始混合液在60℃~80℃下搅拌12h~24h,得到搅拌后的MoS2的混合液;③、对搅拌后的MoS2的混合液进行超声处理,超声功率300W~500W,超声时间为3h~6h,得到超声处理后的MoS2混合液;④、将超声处理后的MoS2混合液静置12h~24h,然后取上层清液,得到纳米MoS2悬浮液。
下载完整专利技术内容需要扣除积分,VIP会员可以免费下载。
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哈尔滨工业大学;,未经哈尔滨工业大学;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/patent/201410384463.2/,转载请声明来源钻瓜专利网。
- 一种Nd<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-Yb<sub>2</sub>O<sub>3</sub>改性的La<sub>2</sub>Zr<sub>2</sub>O<sub>7</sub>-(Zr<sub>0.92</sub>Y<sub>0.08</sub>)O<sub>1.96</sub>复相热障涂层材料
- 无铅[(Na<sub>0.57</sub>K<sub>0.43</sub>)<sub>0.94</sub>Li<sub>0.06</sub>][(Nb<sub>0.94</sub>Sb<sub>0.06</sub>)<sub>0.95</sub>Ta<sub>0.05</sub>]O<sub>3</sub>纳米管及其制备方法
- 磁性材料HN(C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>)<sub>3</sub>·[Co<sub>4</sub>Na<sub>3</sub>(heb)<sub>6</sub>(N<sub>3</sub>)<sub>6</sub>]及合成方法
- 磁性材料[Co<sub>2</sub>Na<sub>2</sub>(hmb)<sub>4</sub>(N<sub>3</sub>)<sub>2</sub>(CH<sub>3</sub>CN)<sub>2</sub>]·(CH<sub>3</sub>CN)<sub>2</sub> 及合成方法
- 一种Bi<sub>0.90</sub>Er<sub>0.10</sub>Fe<sub>0.96</sub>Co<sub>0.02</sub>Mn<sub>0.02</sub>O<sub>3</sub>/Mn<sub>1-x</sub>Co<sub>x</sub>Fe<sub>2</sub>O<sub>4</sub> 复合膜及其制备方法
- Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-TeO<sub>2</sub>-SiO<sub>2</sub>-WO<sub>3</sub>系玻璃
- 荧光材料[Cu<sub>2</sub>Na<sub>2</sub>(mtyp)<sub>2</sub>(CH<sub>3</sub>COO)<sub>2</sub>(H<sub>2</sub>O)<sub>3</sub>]<sub>n</sub>及合成方法
- 一种(Y<sub>1</sub>-<sub>x</sub>Ln<sub>x</sub>)<sub>2</sub>(MoO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>薄膜的直接制备方法
- 荧光材料(CH<sub>2</sub>NH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>ZnI<sub>4</sub>
- Li<sub>1.2</sub>Ni<sub>0.13</sub>Co<sub>0.13</sub>Mn<sub>0.54</sub>O<sub>2</sub>/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>复合材料的制备方法