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。

    一种颜色易调控的全光谱色光子晶体薄膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN115453666A

    公开(公告)日:2022-12-09

    申请号:CN202211149638.2

    申请日:2022-09-21

    Abstract: 本发明公开了一种颜色易调控的全光谱色光子晶体薄膜及其制备方法,包括:S1,分别制备粒径在150‑450nm范围内且粒径不同的两种SiO2纳米微球的悬浮液;S2,将两种粒径SiO2纳米微球的悬浮液分别离心、沉淀、洗涤和冷干,得到两种粒径的白色SiO2纳米微球粉末;S3,将S2得到纳米微球粉末分别加入无水乙醇中,超声分散,得到两种粒径、浓度均为10‑20mg/ml的SiO2纳米微球悬浮液;S4:将S3得到两种悬浮液以不同质量比混合,得到混合悬浮液;S5:将混合悬浮液置于玻璃培养皿中,干燥至无水乙醇溶剂完全挥发,在玻璃培养皿基材上自组装形成相应颜色的光子晶体薄膜。该法方便、高效、颜色易调控。

    一种超亲水聚醚砜分离膜的制备方法及其制备的分离膜

    公开(公告)号:CN115337790A

    公开(公告)日:2022-11-15

    申请号:CN202210837068.X

    申请日:2022-07-15

    Abstract: 本发明公开了一种超亲水聚醚砜分离膜的制备方法及其制备的超亲水聚醚砜分离膜,所述制备方法采用非溶剂致相分离法制备聚醚砜分离膜,对所述聚醚砜分离膜进行低温等离子体预处理,在聚醚砜分子表面嵌入多种分子链段,再将得到的等离子体预处理聚醚砜膜浸入多巴类化合物水溶液中浸泡,利用多巴类化合物的氧化、自聚、交联、黏附的特征进行表面改性,制备得到超亲水聚醚砜分离膜。通过改变溶剂、致孔剂的质量分数和凝固浴的组成能制备具有不同孔结构的聚醚砜分离膜,利用该方法形成的超亲水聚醚砜分离膜表面具有持久的超亲水性能和较低的蛋白截留率。

    一种超疏水透湿纳米纤维膜及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114432897A

    公开(公告)日:2022-05-06

    申请号:CN202210053742.5

    申请日:2022-01-18

    Abstract: 本发明公开了一种超疏水透湿纳米纤维膜及其制备方法和应用,属于纳米材料技术领域。包括:配制疏水SiO2和全氟烷基乙基甲基丙烯酸酯的PAN溶液作为纺丝液,采用液喷纺丝工艺通过高速气流直接吹喷纺丝液沉积在接收网上,形成三维堆砌多孔结构的纳米纤维膜,再通过热处理增加纤维膜的力学强度,使其具有接触角超150°的超疏水特性且透湿率超过12kg/m2/d,可用于制作户外服装、鞋套和袖套等服用产品。本发明采用液喷纺丝技术无需高压电场牵伸纤维,同轴纺丝针之间无影响,且距离越近越容易最大化利用高压气流动能,增加生产效率,从而更有利于实现纳米纤维膜的规模化生产。

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