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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:CN115337799A
公开(公告)日:2022-11-15
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: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: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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