一种聚苯硫醚/多孔碳纳米纤维复合膜及制备方法

    公开(公告)号:CN112337318B

    公开(公告)日:2022-12-02

    申请号:CN202011041492.0

    申请日:2020-09-28

    摘要: 本发明涉及一种聚苯硫醚/多孔碳纳米纤维复合膜及制备方法。物料组成和百分含量包括稀释剂40‑80%;添加剂10‑1%;碳纳米纤维10‑1%;聚苯硫醚40‑18%。所制成的复合膜,平均孔径为0.02‑0.2um。本发明以耐酸碱、耐高温和耐溶剂的聚苯硫醚为基膜材料,调节聚苯硫醚树脂、稀释剂、添加剂及多孔氟化、硝化或磺化碳纳米纤维的质量分数,制备聚苯硫醚/多孔碳纳米纤维复合膜,通过结构调控,大大提高了对工业废水中抗生素类大分子、染料分子、重金属的分离效率,解决了传统聚苯硫醚膜分离效率低的问题,在工业废水处理领域具有广泛的应用前景。

    一种降低聚苯硫醚副产盐COD的方法

    公开(公告)号:CN110105573B

    公开(公告)日:2022-03-08

    申请号:CN201910421969.9

    申请日:2019-05-21

    IPC分类号: C08G75/0254 C08G75/0281

    摘要: 本发明涉及一种降低聚苯硫醚副产盐COD的方法;将以硫化钠、对二氯苯为原料、N‑甲基吡咯烷酮为溶剂、反应助剂反应生成的聚苯硫醚的浆料降温固液分离,得到固体1和滤液1;固体1用去离子水套洗洗涤,然后固液分离,得到固体2;固体2为聚苯硫醚,洗涤至聚苯硫醚灰分≦0.2%;固体1首次套洗滤液为滤液2;滤液1与滤液2混合,然后减压精馏脱水,塔釜温度≦150℃,脱水后塔釜液进行固液分离,得固体3;固体3用与聚苯硫醚合成用相同N‑甲基吡咯烷酮在搅拌下150~180℃洗涤,并在洗涤温度下固液分离;固体3再用饱和盐水在搅拌下洗涤、固液分离,得到固体4,干燥后固体4的COD≦1500mg/kg。

    一种熔喷纺丝组件
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113502549A

    公开(公告)日:2021-10-15

    申请号:CN202110589075.8

    申请日:2021-05-28

    IPC分类号: D01D5/098 D01D4/02

    摘要: 本发明公开了一种熔喷纺丝组件,包括喷丝板、缓冷板、加热器和气板;在喷丝板和缓冷板之间设置有成型气流管;在缓冷板和气板之间设置有拉伸气流狭缝;缓冷板在喷丝板的喷丝孔下设置有缓冷拉伸区;同时经成型气流管输入的干热空气经气流狭缝进入到拉伸区后,带动熔体细流冲过熔体拉伸出口,同时拉伸气流狭缝输出的高速热空气经较窄的拉伸气流出口后成为高速热气流,此高速热气流带动经熔体拉伸出口送出的熔体细流加速向下,完成熔体细流的高倍熔体拉伸。制备的纤维直径可达0.8~2.2微米,且制备的纤维细度均匀性好。该方法工艺路线简单易行,适用多种粘度的原料,制备的超细纤维性能优异,具有较好的市场价值。

    一种低氯聚苯硫醚的制备方法

    公开(公告)号:CN107915842B

    公开(公告)日:2020-06-16

    申请号:CN201711224333.2

    申请日:2017-11-29

    摘要: 本发明涉及了一种低氯聚苯硫醚的制备方法。以无水硫化钠、对二氯苯为原料,N‑甲基‑吡咯烷酮为溶剂,无水硫化钠/对二氯苯为0.93~1.05mol,在170~220℃反应2~4h,再在240~270℃反应2~4h后进行高、低聚聚苯硫醚分离,分离出低聚聚苯硫醚,得到高聚聚苯硫醚;在N‑甲基‑吡咯烷酮溶剂中、温度160~230℃下处理30~120min后的高聚聚苯硫醚用去离子水洗涤,干燥得到低氯聚苯硫醚。本发明不改变聚苯硫醚合成路线,制备的聚苯硫醚Mw分子量≧50000g/mol,通过对Mw分子量≧50000g/mol的聚苯硫醚进行溶剂处理去除聚苯硫醚中无机离子得到低氯聚苯硫醚,同时降低聚苯硫醚灰分。

    一种高分子量聚苯硫醚的纯化方法

    公开(公告)号:CN106380601A

    公开(公告)日:2017-02-08

    申请号:CN201610391306.3

    申请日:2016-06-03

    IPC分类号: C08G75/0204

    CPC分类号: C08G75/0277

    摘要: 本发明提供一种高分子量聚苯硫醚的纯化方法;针对间歇操作合成的聚苯硫醚树脂粗产品,采用吡咯烷酮或吡咯烷酮与水的混合溶液作为溶剂,在180~260℃温度下进行纯化处理,经过洗涤、干燥,使聚苯硫醚树脂的灰分含量低于0.10%,分子量达到5-6万。本发明从实际出发,以及此合成工艺涉及的工业应用、溶剂回收及后处理技术等多方面考虑,采用NMP和去离子水混合溶液作为溶剂,低压高温溶胀条件下纯化聚苯硫醚,通过将合成的聚苯硫醚树脂分批次,按不同灰分含量的聚苯硫醚采用不同溶剂配比进行纯化,即达到了纯化的目的,又节省了能源,并且此方法容易实现工业操作。

    一种高抗冲耐低温阻燃PC/PBT合金材料的配方及制备方法

    公开(公告)号:CN115368723A

    公开(公告)日:2022-11-22

    申请号:CN202210765796.4

    申请日:2022-07-01

    摘要: 本发明提供一种高抗冲耐低温阻燃PC/PBT合金材料的配方及制备方法,该合金材料以下重量份原料组成:PC40~70份,PBT 30~60份,阻燃剂5~15份,协效阻燃剂0~5份,酯交换抑制剂0.2~5份,增韧相容剂2~10份,低温增韧剂2~10份,抗氧剂0.01~0.3份。将PC和PBT在干燥箱中干燥;在高混机中以100~500r/min的转速混合2~5min,得到均匀混合物;在双螺杆造粒机中熔融挤出,料条通过水槽冷却切粒得到高抗冲耐低温阻燃PC/PBT合金材料。本发明高抗冲耐低温阻燃PC/PBT合金材料具有优异阻燃性和耐低温高抗冲性能,加工性好的优点,涉及的工艺条件较易控制,适合于工业化生产。

    一种聚苯硫醚低聚物回收再利用的方法

    公开(公告)号:CN107936250B

    公开(公告)日:2020-06-16

    申请号:CN201711224332.8

    申请日:2017-11-29

    IPC分类号: C08G75/0254 C08G75/0281

    摘要: 本发明公开了一种聚苯硫醚低聚物回收再利用的方法。在高压反应釜内,投入对二氯苯、硫化钠、催化剂和溶剂,以及上一次合成反应后洗涤烘干的低聚物,再通氮气置换体系中的空气;然后充压至0.2~0.5MPa,充压后升温到预聚温度,反应0.5~7小时,再升温到高温240~280℃反应,反应0.5~9小时,反应结束,降温至100℃以下,出料过筛分离高聚物和低聚物,筛网目数为80目,筛上为高聚物,筛下为低聚物;高聚物和低聚物分别用乙醇和去离子水单独多次洗涤,烘干,烘干后灰分≤0.3%,最后得到高聚物即纤维级聚苯硫醚和低聚物,低聚物供下一次合成使用。本发明能有效再利用低聚物,提高纤维级聚苯硫醚的收率。

    一种聚苯硫醚除盐的方法

    公开(公告)号:CN104371103B

    公开(公告)日:2016-08-24

    申请号:CN201410495636.8

    申请日:2014-09-24

    IPC分类号: C08G75/0281

    摘要: 本发明公开了一种聚苯硫醚除盐的方法。本方法是在聚苯硫醚合成反应结束后,在反应釜中保温保压静置,待无机盐和无机助剂沉降至釜底后,利用压力差,把上层聚苯硫醚溶液压出反应釜,再对该溶液进行降温,析出的聚苯硫醚产品用乙醇和去离子水洗涤,最后将洗净的聚苯硫醚进行干燥即可得到高纯度的聚苯硫醚。上述方法能在反应釜内有效的去除大部分聚苯硫醚中的无机盐和无机助剂,简化后期纯化步骤。本发明可以在聚苯硫醚聚合反应结束后在反应釜中进行,设备简单,工艺安全便捷,且此方法能节约大量纯化溶剂,便于工业化生产和推广应用。

    一种聚苯硫醚(PPS)基螯合纤维的制备方法

    公开(公告)号:CN105582900A

    公开(公告)日:2016-05-18

    申请号:CN201410558976.0

    申请日:2014-10-20

    IPC分类号: B01J20/26 B01J20/28 B01J20/30

    摘要: 本发明涉及一种聚苯硫醚(PPS)基螯合纤维的制备方法。其步骤:(1)PPS纤维的氯甲基化;(2)PPS纤维可控接枝亲水性链段聚甲基丙烯酸-β-羟乙酯(PHEMA);(3)PHEMA接枝链的苯磺酰酯化;(4)在PHEMA接枝链上接入螯合基团。本发明所用的聚苯硫醚纤维,具有许多优异的物理化学性能,较之现有技术中的PP-ST-DVB纤维,PPS纤维制备过程简单,成本较低。通过原子转移自由基聚合的方法可控接入PHEMA链段,每条链段上可以接入螯合基团的个数远多于一个,因而其吸附量远高于其它类型吸附材料,纤维的吸附再生性能优异。