一种可熔融全氟聚合物分离膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN114191990A

    公开(公告)日:2022-03-18

    申请号:CN202111506259.X

    申请日:2021-12-10

    Abstract: 本发明公开了一种可熔融全氟聚合物分离膜及其制备方法,所述制备方法包括:S1,填模:筛选粒径相同的可熔融全氟聚合物的粉料,与可溶性无机盐在高速混料机中混合均匀,然后加入涂有脱模剂的模具中;S2,烧结处理:将所述模具放入热等静压机中,在250‑330℃、2‑50MPa条件下热等静压烧结处理4‑12h;S3,开模修边:烧结完成后,保持恒定压力,采用梯度降温方式,待模具温度降至40℃以下时,释放压力至常压后取出模具,开模取出后的制品进行飞边修剪,得到所述可熔融全氟聚合物分离膜。该方法解决了常见聚合物分离膜耐温性能差和样品密度不均匀等不足,有效增强了可熔融全氟聚合物膜的亲水性和通透性,拓展了全氟膜的应用范围。

    一种中空纤维膜的制备装置

    公开(公告)号:CN112156658A

    公开(公告)日:2021-01-01

    申请号:CN202011092730.0

    申请日:2020-10-13

    Abstract: 本发明公开了一种中空纤维膜的制备装置,由编织管运行系统和薄膜包缠装置组成所述编织管运行系统包括原丝筒、阻尼辊、牵引机、卷绕机、红外线测位仪及PLC控制系统;所述薄膜包缠装置包括一对定位管、膜盘、旋转轮、旋转管、齿带轮及一对轴承。该装置能够将聚四氟乙烯微孔滤膜等薄膜均匀缠绕在纤维编织管上,其结构简单、操作方便、造价低,其初步制品能够满足进一步进行烧结加工的要求,保证了所得编织管增强型聚四氟乙烯微孔中空纤维膜的圆整度和优良的分离性能。

    一种全氟聚合物中空纤维复合膜的制备方法

    公开(公告)号:CN112156657A

    公开(公告)日:2021-01-01

    申请号:CN202011075066.9

    申请日:2020-10-09

    Abstract: 本发明公开了一种全氟聚合物中空纤维复合膜的制备方法,先采用二维编织技术将纤维长丝编织成纤维编织管并经热定型处理;将全氟聚合物水分散乳液、纺丝载体、纺丝溶剂混合溶解,恒温真空脱泡后得到纺丝铸膜液;采用化学纤维皮/芯复合纺丝技术将铸膜液经环形喷丝头均匀复合于纤维编织管外表面,经凝固浴固化成形,得到初生中空纤维复合膜;将初生中空纤维复合膜在热箱中干燥后进行清洗,然后在热处理装置中进行烧结处理。所制备的全氟聚合物中空纤维复合膜壁薄、耐热、耐油污、耐化学试剂且力学性能良好,解决了常规膜材料耐热、耐化学试剂性能较差、PTFE加工性能差和难回收等制膜与应用过程关键技术瓶颈问题,该方法绿色环保,便于工业化生产。

    具有稳定晶型的大孔径PVDF中空纤维膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN115337798B

    公开(公告)日:2024-02-06

    申请号:CN202210836241.4

    申请日:2022-07-15

    Abstract: 本发明公开了一种具有稳定晶型的大孔径PVDF中空纤维膜及其制备方法,制备方法为:以聚偏氟乙烯为基质相,可溶性聚合物和不溶性聚合物为杂化致孔剂,通过熔融纺丝的方法制得初生中空纤维膜;然后对初生膜进行后处理,通过冷拉‑热拉方法使PVDF中α球晶转变为均匀且稳定的β晶相并形成独特的微裂纹孔结构;再将拉伸后的中空纤维膜放入清水中浸泡,使可溶性致孔剂溶出,形成溶出孔,从而形成稳定的双重孔结构。该方法未添加任何有机溶剂和蚀刻液,采用晶相转变配合物理拉伸得到中空纤维膜,避免了PVDF纺丝制膜过程中有机废水的排放,该方法稳定可行且绿色环保,无环境污染,制备的中空(56)对比文件Harish Ravishankar .Felicity Roddick.Veeriah Jegatheesan.Preparation,characterisation and critical fluxdetermination of graphene oxide blendedpolysulfone (PSf) membranes in an MBRsystem《.Journal of EnvironmentalManagement》.2018,第213卷第168-179页.冀大伟.熔融纺丝—热拉伸法PVDF中空纤维膜结构设计与性能优化《.中国博士学位论文全文数据库》.2022,(第1期),第B016-56页.杜春慧.“熔纺-拉伸”法制备聚偏氟乙烯中空纤维微孔膜的结构控制与性能研究《.中国博士学位论文全文数据库》.2006,(第7期),第C028-2页.Wenying Shi .Tengfei Li .XiaohongQin.An attempt to enhance water flux of hollow fiber polyamide compositenanofiltration membrane by theincorporation of hydrophilic andcompatible PPTA/PSF microparticles.《Separation and Purification Technology》.2021,(第280期),第1-18页.

    一种耐溶剂型PPTA/MOFs复合纳滤膜的制备方法

    公开(公告)号:CN115532080A

    公开(公告)日:2022-12-30

    申请号:CN202211024551.2

    申请日:2022-08-25

    Abstract: 本发明公开了一种耐溶剂型PPTA/MOFs复合纳滤膜的制备方法,首先制得耐溶剂PPTA多孔基膜,再通过浸泡‑喷涂相结合的方式将MOFs/水相单体均匀沉积在PPTA多孔基膜表面,然后浸入油相单体溶液中进行界面聚合反应形成致密分离层,再进行热处理形成稳定的网络状分布致密分离层结构,得到PPTA/MOFs复合纳滤膜。本发明将MOFs引入PPTA纳滤膜的制备过程中,可有效调控界面聚合过程中水相单体与油相单体的反应‑扩散速率,制得不同结构的表面交联致密分离层,可在保持高分离精度的同时有效提高纳滤膜的有机溶剂渗透性能,同时MOFs的孔道可增加膜的传质通道,从而进一步提高复合纳滤膜的渗透通量。

    一种同质纤维增强型PPTA中空纤维纳滤膜的制备方法

    公开(公告)号:CN115532077A

    公开(公告)日:2022-12-30

    申请号:CN202211024487.8

    申请日:2022-08-25

    Abstract: 本发明公开了一种同质纤维增强型PPTA中空纤维纳滤膜的制备方法,首先制得PPTA中空编织管,再通过共挤出复合纺丝工艺,将PPTA铸膜液均匀涂覆在PPTA中空编织管的表面,形成基膜;再将导电高分子单体采用化学气相沉积法原位聚合在基膜表面,形成层状的导电疏松致密层;再进行热处理提高导电疏松致密层的交联结构稳定性,得到同质纤维增强型PPTA中空纤维纳滤膜。本发明采用化学气相沉积法在基膜表面构建具有导电性的疏松致密层,可通过调节原位聚合过程中氧化剂浓度、反应时间、热处理温度等条件,精确控制所得导电疏松致密层的表面结构、厚度、带电荷量等,构建获得不同结构的导电疏松致密层,进而实现在保持较高截留效率的同时,获得更优的渗透通量。

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