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公开(公告)号:CN114534513B
公开(公告)日:2023-03-17
申请号:CN202210290846.8
申请日:2022-03-23
申请人: 烟台大学
摘要: 本发明公开了一种聚醚醚酮中空纤维多孔膜及其制备方法。方法包括以下步骤:A.聚合物致孔剂和无机致孔剂复配成可完全溶出的复合致孔剂,与聚醚醚酮树脂和添加剂预混后,挤出切粒得到聚醚醚酮中空纤维膜纺丝专用粒料;B.纺丝粒料在挤出机中充分熔融,经圆环形中空喷丝组件挤出,内部通入气体,经喷丝头拉伸、中空熔体固化、在线拉伸卷绕、热处理后,在线萃洗出复合致孔剂,干燥得到聚醚醚酮中空纤维膜。本发明复合致孔剂粒子复配方式可增强有机/无机粒子混合分散效果,避免团聚;通过熔融挤出、在线拉伸、定型、萃洗成型,得到具有多重贯通微孔结构聚醚醚酮中空纤维膜,有效解决聚醚醚酮熔纺致孔难题,大大提高膜孔隙率和通量,且可调可控。
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公开(公告)号:CN115337796A
公开(公告)日:2022-11-15
申请号:CN202210947002.6
申请日:2022-08-09
申请人: 烟台大学
摘要: 本发明公开了一种聚全氟乙丙烯基中空纤维膜。该膜制备方法为:由聚全氟乙丙烯树脂、水溶性复配致孔剂、聚酰亚胺作为改性剂构成的多元组分纺丝体系通过熔融纺丝‑拉伸制出初生FEP中空纤维膜,经同心圆复合纺丝,表面复合聚酰亚胺层,得到FEP基中空纤维膜。初生膜中聚酰亚胺作为活性位点,原位溶接分离层并进行交联,界面结合强度高。所得膜具有微米级拉伸孔与周围的若干微/纳米级界面孔与溶出孔、表面分离层纳米孔相互贯穿的多级孔结构,分离精度可调可控,产品性能优异,具有高强度、耐高温及有机溶剂特点。
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公开(公告)号:CN114534521A
公开(公告)日:2022-05-27
申请号:CN202210289773.0
申请日:2022-03-23
申请人: 烟台大学
IPC分类号: B01D71/56 , B01D71/82 , B01D69/12 , B01D69/10 , B01D69/08 , B01D69/02 , B01D67/00 , B01D61/00
摘要: 本发明公开了一种交联型聚醚醚酮中空纤维复合纳滤膜及其制备方法。包括以下步骤:A.以熔融纺丝法PEEK中空纤维多孔膜为基膜,表面进行活化处理;B.将含胺单体、添加剂溶解于水中得到水相溶液;多元酰氯类单体溶解于有机溶剂中得到有机相溶液;C.基膜浸泡水相2~10min,除去膜表面多余溶液,浸泡有机相0.5~8min,进行界面聚合反应,热处理2~15min后得到所述复合纳滤膜。本发明以PEEK中空纤维膜为基膜,通过PEEK表面处理提供反应位点,构建支撑层和分离层之间的化学键连接,解决传统纳滤膜基膜耐溶剂性能差,复合膜界面结合牢度不足,在恶劣环境中运行时分离层易脱落的问题,有效延长膜使用寿命。
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公开(公告)号:CN114471201A
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202210290844.9
申请日:2022-03-23
申请人: 烟台大学
摘要: 本发明公开了一种聚醚醚酮中空纤维膜及其制备方法和膜吸收应用。包括以下步骤:A.耐高温增塑剂、疏水添加剂、聚醚醚酮树脂与共熔融聚合物致孔剂预混合,通过挤出机共混挤出、切粒得到纺丝粒料;B.将纺丝粒料通过螺杆挤出机熔融,经中空喷丝组件定量挤出,组件内部通入惰性气体或耐高温编织管,纺丝熔体冷却、固化后,经热定型处理、溶解、萃清洗干燥后得到聚醚醚酮中空纤维膜。本发明通过简单预混合及熔融共混纺丝解决聚醚醚酮疏水改性难、稳定性不足问题,所制备膜无需表面接枝、涂覆等二次疏水改性,水接触角大于110°且液体渗透压高,疏水稳定性强,在高温、强酸碱、有机溶剂等苛刻条件下可稳定维持,适用于苛刻环境膜吸收过程。
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公开(公告)号:CN115337799B
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202210946914.1
申请日:2022-08-09
申请人: 烟台大学
IPC分类号: B01D71/36 , B01D69/12 , B01D69/02 , B01D67/00 , D04H1/728 , D04H1/4318 , D04H1/4382
摘要: 本发明公开了一种聚四氟乙烯纳米纤维复合膜。该膜制备方法包括以下步骤:A.聚四氟乙烯纳米纤维基膜制备;B.基膜表面修饰;C.复合膜制备。本发明通过静电纺丝‑热压‑烧结制备聚四氟乙烯纳米纤维基膜,基膜孔径分布均匀,经化学气相沉积显著改善PTFE膜表面亲水性,通过氧化石墨烯和碳纳米管相互插层及化学交联构筑稳定中间层,采用界面聚合牢牢封装在复合膜中,解决聚四氟乙烯拉伸膜分离精度受限,作为基膜使用亲水性差,复合膜抗压能力差等问题,膜结构可调可控。本发明工艺流程简单,可控性强,易于放大。
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公开(公告)号:CN115337796B
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202210947002.6
申请日:2022-08-09
申请人: 烟台大学
摘要: 本发明公开了一种聚全氟乙丙烯基中空纤维膜。该膜制备方法为:由聚全氟乙丙烯树脂、水溶性复配致孔剂、聚酰亚胺作为改性剂构成的多元组分纺丝体系通过熔融纺丝‑拉伸制出初生FEP中空纤维膜,经同心圆复合纺丝,表面复合聚酰亚胺层,得到FEP基中空纤维膜。初生膜中聚酰亚胺作为活性位点,原位溶接分离层并进行交联,界面结合强度高。所得膜具有微米级拉伸孔与周围的若干微/纳米级界面孔与溶出孔、表面分离层纳米孔相互贯穿的多级孔结构,分离精度可调可控,产品性能优异,具有高强度、耐高温及有机溶剂特点。
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公开(公告)号:CN115301086B
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202210946868.5
申请日:2022-08-09
申请人: 烟台大学
摘要: 本发明公开了一种全氟聚合物基复合纳滤膜。本发明以全氟聚合物为基膜材料,通过静电纺丝共纺聚酰亚胺与全氟聚合物纤维相互交织,提供刚性支撑,解决全氟聚合物膜难改性,烧结过程收缩严重,结构不可控的问题。利用共纺聚酰亚胺提供了膜表面反应活性位点,构筑基膜与分离层间稳定交联结构,显著改善基膜与分离层界面结合强度,有效延长膜使用寿命。本发明方法易调控,工艺简单,易放大,制得的全氟聚合物基复合纳滤膜可长期用于有机溶剂、高温等苛刻环境中,极大地扩大了纳滤膜的应用范围。
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公开(公告)号:CN114534526B
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202210290862.7
申请日:2022-03-23
申请人: 烟台大学
摘要: 本发明公开了一种非对称结构聚醚醚酮中空纤维膜。所述PEEk中空纤维膜具有外表面疏松、内表面致密的非对称结构,外径在0.4~0.5mm。并且制备方法包括以下步骤:A.将PEEK树脂、共混聚合物、增塑剂混匀后通过挤出机挤出、切粒后得到纺丝粒料;B.将粒子通过自动喂料机,经螺杆挤出机于330~380℃熔融,由中空喷丝组件定量挤出,组件内部通入惰性气体,纺丝熔体依次经过高温甬道、风冷甬道、拉伸、定型卷绕、萃洗、清洗、干燥得到非对称结构PEEK中空纤维膜。本发明克服了均质膜的膜孔隙率及渗透性能差的缺陷,以及相转化法中空纤维膜强度低、耐压性差等问题。
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公开(公告)号:CN115301086A
公开(公告)日:2022-11-08
申请号:CN202210946868.5
申请日:2022-08-09
申请人: 烟台大学
摘要: 本发明公开了一种全氟聚合物基复合纳滤膜。本发明以全氟聚合物为基膜材料,通过静电纺丝共纺聚酰亚胺与全氟聚合物纤维相互交织,提供刚性支撑,解决全氟聚合物膜难改性,烧结过程收缩严重,结构不可控的问题。利用共纺聚酰亚胺提供了膜表面反应活性位点,构筑基膜与分离层间稳定交联结构,显著改善基膜与分离层界面结合强度,有效延长膜使用寿命。本发明方法易调控,工艺简单,易放大,制得的全氟聚合物基复合纳滤膜可长期用于有机溶剂、高温等苛刻环境中,极大地扩大了纳滤膜的应用范围。
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公开(公告)号:CN114534526A
公开(公告)日:2022-05-27
申请号:CN202210290862.7
申请日:2022-03-23
申请人: 烟台大学
摘要: 本发明公开了一种非对称结构聚醚醚酮中空纤维膜。所述PEEk中空纤维膜具有外表面疏松、内表面致密的非对称结构,外径在0.4~0.5mm。并且制备方法包括以下步骤:A.将PEEK树脂、共混聚合物、增塑剂混匀后通过挤出机挤出、切粒后得到纺丝粒料;B.将粒子通过自动喂料机,经螺杆挤出机于330~380℃熔融,由中空喷丝组件定量挤出,组件内部通入惰性气体,纺丝熔体依次经过高温甬道、风冷甬道、拉伸、定型卷绕、萃洗、清洗、干燥得到非对称结构PEEK中空纤维膜。本发明克服了均质膜的膜孔隙率及渗透性能差的缺陷,以及相转化法中空纤维膜强度低、耐压性差等问题。
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