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一种同步交联改性聚偏氟乙烯微孔膜的制备方法专利背景

2022/07/16159 作者:佚名
导读:聚偏氟乙烯(PVDF)微孔膜由于其优异的化学稳定性、热稳定性、力学性能,被广泛用于微滤、超滤过程。然而,强疏水的特性使其在使用过程中极易吸附蛋白质等有机物,造成严重的膜污染,最终导致通量下降、分离效率降低,膜使用寿命缩短。因此,提高聚偏氟乙烯微孔膜的亲水性,增加水通量,减少膜污染显得十分必要。2012年,已有大量文献专利报道了聚偏氟乙烯亲水改性方面的工作,大致分为表面改性与共混改性两类。相比而言,

聚偏氟乙烯(PVDF)微孔膜由于其优异的化学稳定性、热稳定性、力学性能,被广泛用于微滤、超滤过程。然而,强疏水的特性使其在使用过程中极易吸附蛋白质等有机物,造成严重的膜污染,最终导致通量下降、分离效率降低,膜使用寿命缩短。因此,提高聚偏氟乙烯微孔膜的亲水性,增加水通量,减少膜污染显得十分必要。2012年,已有大量文献专利报道了聚偏氟乙烯亲水改性方面的工作,大致分为表面改性与共混改性两类。相比而言,共混改性具有更大的实际应用价值。其中,两亲共聚物、无机粒子是最为常用的改性添加剂。而诸如聚乙烯吡咯烷酮(PVP)这类水溶性聚合物,因为在膜制备以及使用过程中会流失,往往作为致孔剂使用。为了将聚乙烯吡咯烷酮固定在微孔膜以赋予膜永久亲水性,哈尔滨工业大学将蒙脱土用含有乙烯基的硅烷偶联剂处理,然后通过N-乙烯基吡咯烷酮(NVP)与乙烯基化的蒙脱土进行共聚将PVP锚定在蒙脱土上,最后将得到的PVP修饰的蒙脱土作为亲水改性剂与PVDF共混,所得到的复合膜的亲水性有微弱提高(文献P.P.Wang,J.Ma,Z.H.Wang,F.M.Shi,Q.L.Liu,Langmuir,2012,28,4776报道)。清华大学将未改性的聚偏氟乙烯中空纤维膜直接浸泡在90℃的含有聚乙烯吡咯烷酮以及交联剂过硫酸钾的水溶液中(文献Q.Y.Bi,Q.Li,Y.Tian,Y.Y.LinandX.L.Wang,Journalofappliedpolymerscience,2012,37629报道)。聚乙烯吡咯烷酮分子间发生交联作用,最终稳定地存在微孔膜中。不可避免的是,膜结构发生了变化,微孔膜的孔隙率降低 。

*文章为作者独立观点,不代表造价通立场,除来源是“造价通”外。
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