一种聚偏氟乙烯复合增强型液体分离膜的制备方法.pdf

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摘要
申请专利号:

CN201010590152.3

申请日:

2010.12.16

公开号:

CN102068922A

公开日:

2011.05.25

当前法律状态:

授权

有效性:

有权

法律详情:

授权|||实质审查的生效IPC(主分类):B01D 71/34申请日:20101216|||公开

IPC分类号:

B01D71/34; B01D69/12

主分类号:

B01D71/34

申请人:

天津膜天膜科技股份有限公司

发明人:

刘建立; 肖长发; 胡晓宇; 张武江; 侯若冰

地址:

300457 天津市塘沽区经济技术开发区第11大街60号

优先权:

专利代理机构:

天津市三利专利商标代理有限公司 12107

代理人:

肖莉丽

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内容摘要

本发明公开了一种聚偏氟乙烯复合增强型液体分离膜的制备方法,旨在提供一种既具有良好的力学性能,又具有较高截留精度,在使用过程中皮层不容易剥落的膜的制备方法。将经热致相分离法制备得到的聚偏氟乙烯液体分离膜或聚丙烯液体分离膜作为基膜,使用水、弱极性有机液体中的任一种进行浸润,使基膜的膜孔内充满液体;将浸润后的基膜表面涂覆聚偏氟乙烯铸膜液,再迅速浸入凝固浴中固化,得到聚偏氟乙烯复合增强型液体分离膜。本发明的方法以具有优异力学性能的热致相分离法得到的聚偏氟乙烯液体分离膜或聚丙烯液体分离膜为增强体,通过充分浸润后,在其外部复合聚偏氟乙烯铸膜液,使所得液体分离膜在具有良好力学性能同时兼具较高的截留精度。

权利要求书

1: 一种聚偏氟乙烯复合增强型液体分离膜的制备方法, 其特征在于, 包括下述步骤 : (1) 将经热致相分离法制备得到的聚偏氟乙烯液体分离膜或聚丙烯液体分离膜作为基 膜, 使用水、 弱极性有机液体中的任一种进行浸润, 使基膜的膜孔内充满液体 ; 所述弱极性 有机液体与聚偏氟乙烯液体分离膜或聚丙烯液体分离膜本身不溶解且具有相容性 ; (2) 将步骤 (1) 得到的浸润处理后的基膜表面涂覆聚偏氟乙烯铸膜液, 之后快速浸入 加热到 60-100℃的凝固浴中充分固化, 得到聚偏氟乙烯复合增强型液体分离膜。
2: 根据权利要求 1 所述的聚偏氟乙烯复合增强型液体分离膜的制备方法, 其特征在 于, 所述热致相分离法得到的聚偏氟乙烯液体分离膜或聚丙烯液体分离膜孔径为 0.1 微 米 -10 微米, 断裂强力为 5N-15N。
3: 根据权利要求 1 所述的聚偏氟乙烯复合增强型液体分离膜的制备方法, 其特征在 于, 所述聚偏氟乙烯铸膜液由聚偏氟乙烯、 溶剂、 添加剂共混后脱泡得到, 按质量百分比 : 聚 偏氟乙烯为 10-35%, 溶剂为 60-80%, 添加剂为 5-30%。
4: 根据权利要求 1 所述的聚偏氟乙烯复合增强型液体分离膜的制备方法, 其特征在 于, 凝固浴的介质为水或溶剂的水溶液。
5: 根据权利要求 1 所述的聚偏氟乙烯复合增强型液体分离膜的制备方法, 其特征在 于, 所述弱极性有机液体为乙醇、 甘油、 异丙醇、 分子量在 600 以下的聚乙二醇中的任一种。

说明书


一种聚偏氟乙烯复合增强型液体分离膜的制备方法

    技术领域 本发明属于液体分离膜技术领域, 更具体的说, 是涉及一种聚偏氟乙烯复合增强 型液体分离膜的制备方法。
     背景技术 聚偏氟乙烯液体分离膜由于具有优良的化学稳定性和热稳定性, 已广泛应用于工 业废水和生活污水的处理与回用、 反渗透过程的预处理等过程。聚偏氟乙烯液体分离膜在 使用过程中, 需要持续经受水流 ( 包括错流过滤和反洗等过程 )、 气流 ( 包括气擦洗和曝气 抖动等 ) 或二者协同的冲击, 因此, 需要有较高的强度以保证其正常运行, 这一点在膜 - 生 物反应器 (MBR) 技术应用过程中采用的浸没式膜组件中尤为突出。
     目前实现产业化的聚偏氟乙烯液体分离膜制备方法主要包括两种 : 一种是浸渍沉 淀法, 该方法所得膜具有分离精度高、 亲水性好的优势, 但所得膜的力学性能的提高通常受 到限制, 采用这种方法制备液体分离膜只能通过增加膜本身及其海绵层的厚度来提高膜的 强度, 但这往往会降低膜的通透性能 ; 另一种制备方法为热致相分离法, 所得膜具有力学性 能较优的特点, 但过滤精度和通透性能二者通常无法兼顾, 且由分离膜成形原理可知热致 相分离法所得膜表面多无致密层, 在使用过程中易形成难于清除的嵌入式污染, 往往对清 洗过程具有较高的要求。因此, 如何在保证液体分离膜具有较高截留精度和通透性的同时 兼具有良好的力学性能, 已成为液体分离膜研究和开发的重要课题。
     目前, 保障膜力学性能和分离精度采用的方法主要包括 :
     1、 专利号为 200380102726.6、 专利名称为 《复合多孔膜》 的专利文献和专利号为 200510013255.2、 专利名称为 《纤维增强型聚偏氟乙烯中空纤维微孔滤膜的制备方法》 的专 利文献公开了一种液体分离膜的制备方法, 主要是在液体分离膜如中空纤维液体分离膜成 形过程中, 使增强纤维与铸膜液一起经过喷丝头, 继而进入凝固浴中形成包埋纵向增强纤 维的浸渍沉淀法中空纤维膜。该方法仅增强了所得膜沿增强纤维轴向的力学性能, 而对膜 沿增强纤维径向的力学性能, 如膜的耐压性能等则没有帮助。
     2、 专利号为 200610013558.9、 专利名称为 《网状纤维增强型聚偏氟乙烯中空纤维 膜的制备方法》 的专利文献公开的技术方案是 : 在液体分离膜如中空纤维液体分离内壁包 埋长纤维编织网, 包括中空纤维膜成形、 外部编织长纤维网和再涂覆三个过程, 得到网状纤 维增强型聚偏氟乙烯液体分离膜, 该方法存在的问题是 : 在中空纤维膜外部编织长纤维网 的工艺较为复杂, 在此基础上还需经过再涂覆过程, 整个过程效率较低。
     3、 专利号为 200710150253.7、 专利名称为 《无纺管增强型聚偏氟乙烯中空纤维膜 的制备方法》 的专利文献公开的技术方案为 : 采用涤纶短纤得到无纺管, 经 400℃ -600℃热 处理增强后采用聚偏氟乙烯铸膜液进行涂覆, 再经浸渍沉淀法得到无纺管增强型聚偏氟乙 烯液体分离膜。该方法存在的问题在于采用涤纶短纤制备无纺管的过程较为复杂, 从而使 这种类型的增强型液体分离膜生产效率受到限制, 对于污水处理对分离膜规模化的要求难 以满足。
     4、 美国专利号为 5472607、 发明名称为 《Hollow fiber semipermeablemembrane of tubular braid》 (《基于管状编织物的中空纤维半透膜》 ) 公开了在编织物表面涂覆聚 偏氟乙烯铸膜液的方法 ; 专利申请号为 200810103819.5、 发明创造名称为 《增强管状多孔 体复合膜及其制备方法与它们的用途》 的专利文献公开了对于上述工艺的改进, 还包括先 将编织物在有一定粘度和凝固作用的液体中浸泡, 使上述液体充满编织物孔隙, 继而进行 两层铸膜液涂覆, 从而达到高强度、 高通量、 无缺陷的目的。但上述技术方案存在的问题在 于: 由于所用的增强体材料为聚乙烯、 聚丙烯、 聚酰胺或聚酯, 与分离层材料聚偏氟乙烯为 不同种材料, 存在相容性的差异, 结合强度必然受到限制, 从而在高强度震荡 ( 如 MBR 应用 过程中的强烈曝气抖动过程 ) 和高强度反冲洗甚至加药反冲洗过程中存在分离层从编织 物表面剥落的过程, 使膜的清洗和通量恢复受到限制, 此外, 由于编织物本身孔隙较大 ( 多 为 100um 以上 ), 一旦发生分离层剥落, 滤出水的水质也会受到较大的影响。
     5、 专利申请号为 200810202327.1、 发明名称为 《热致相分离制备增强型复合中空 纤维膜的方法》 的专利文献公开的技术方案, 采用方法 4 的制膜过程, 仅将聚偏氟乙烯铸膜 液换为热致相分离法聚偏氟乙烯成膜体系, 其它条件类似, 该方法存在的问题在于, 对于热 致相分离法液体分离膜而言, 力学性能并不是制约其应用的主要问题, 且所得膜在使用过 程中同样存在着类似方法 4 的结合强度弱, 一旦发生皮层脱落滤液安全无保障的问题。
     综上所述, 开发新型增强型液体分离膜制备方法, 克服现有方法存在的各种问题, 具有重要意义。发明内容
     本发明是为了克服现有技术中的不足之处, 提供一种既具有良好的力学性能, 同 时具有较高截留精度, 而且, 在使用过程中皮层不容易剥落的聚偏氟乙烯复合增强型液体 分离膜的制备方法。
     本发明通过下述技术方案实现 :
     一种聚偏氟乙烯复合增强型液体分离膜的制备方法, 其特征在于, 包括下述步 骤:
     (1) 将经热致相分离法制备得到的聚偏氟乙烯液体分离膜或聚丙烯液体分离膜作 为基膜, 使用水、 弱极性有机液体中的任一种进行浸润, 使基膜的膜孔内充满液体, 浸润的 时间一般为 0.5s-1min ; 所述弱极性有机液体与聚偏氟乙烯液体分离膜或聚丙烯液体分离 膜本身不溶解且具有相容性 ;
     (2) 将步骤 (1) 得到的浸润处理后的基膜表面涂覆聚偏氟乙烯铸膜液, 之后快速 浸入加热到 60-100℃的凝固浴中充分固化, 得到聚偏氟乙烯复合增强型液体分离膜。
     所述热致相分离法得到的聚偏氟乙烯液体分离膜或聚丙烯液体分离膜包括中空 纤维式和平板式, 为了提高所得复合增强型液体分离膜的孔隙率并同时保障涂覆的均匀 性, 所述热致相分离法得到的聚偏氟乙烯液体分离膜或聚丙烯液体分离膜的孔径最好为 0.1 微米 -10 微米, 断裂强力为 5N-15N。
     所述聚偏氟乙烯铸膜液 ( 即浸渍沉淀法聚偏氟乙烯成膜体系 ) 与现有技术中的相 同, 由聚偏氟乙烯、 溶剂、 添加剂共混后脱泡得到, 按质量百分比 : 聚偏氟乙烯为 10-35%, 溶剂为 60-80%, 添加剂为 5-30%。其中, 溶剂和添加剂均与现有技术的相同。溶剂可以选用聚偏氟乙烯的各种良溶剂, 如 N, N- 二甲基甲酰胺、 N, N- 二甲基乙酰胺、 二甲基亚砜等, 添 加剂可以选用各种水溶性组分, 如聚乙二醇、 聚乙烯基吡咯烷酮、 氯化锂、 吐温 80 等。
     凝固浴的介质与现有技术相同, 可以采用为水或溶剂的水溶液。
     所述弱极性有机液体为乙醇、 甘油、 异丙醇、 分子量在 600 以下的聚乙二醇中的任 一种。
     其中, 经热致相分离法得到的聚丙烯液体分离膜经复合后可适用于对于反洗要求 不高的情况。
     本发明具有下述技术效果 :
     1、 本发明液体分离膜的制备方法以具有优异力学性能的热致相分离法得到的聚 偏氟乙烯液体分离膜或聚丙烯液体分离膜作为基膜, 通过浸润使基膜孔内充满水或弱极性 溶剂后, 在其外部复合聚偏氟乙烯铸膜液形成具有较高分离精度和抗污染性能的液体分离 膜结构, 使得到的液体分离膜既具有良好的力学性能, 同时具有较高截留精度, 满足 MBR 等 应用工艺对液体分离膜孔径和力学性能的双重要求。 其中, 经过水、 弱极性有机液体中的任 一种进行充分浸润处理是本发明的关键, 能够避免复合过程中铸膜液中存在的溶剂组分对 热致相分离聚偏氟乙烯或聚丙烯液体分离膜表面孔结构的溶解弥合, 保障膜的通透性能。
     2、 对于基膜和铸膜液成膜材料均为聚偏氟乙烯的情况下, 本发明的液体分离膜的 制备方法可称为本体复合, 由于此时内层与外层的基质相材料不存在相容性差异, 可使内、 外层之间的结合得更加紧密, 对于提高液体分离膜的耐反洗性能进而提高液体分离膜的使 用寿命具有重要意义。
     3、 本发明的液体分离膜的制备方法中涉及到的热致相分离法和浸渍沉淀法 ( 又 称溶液相转化法 ) 在产业界均已实现连续化和规模化的生产, 特别是浸渍沉淀法的铸膜液 制备方法较为成熟, 有利于产业化的快速实施。 具体实施方式
     以下结合具体实施例对本发明进行详细说明, 但实施例并不限制本发明所保护的 范围。
     实施例 1
     (1) 将经热致相分离法制备得到的平均孔径为 0.1 微米、 断裂强力为 5N 的聚偏氟 乙烯中空纤维膜作为基膜, 在室温下用乙醇浸润 0.5s, 使聚偏氟乙烯中空纤维膜的膜孔内 充满乙醇液体。
     (2) 将占体系总质量 10%的聚偏氟乙烯、 占体系总质量 80%的 N, N- 二甲基甲酰 胺、 占体系总质量的 10%聚乙烯基吡咯烷酮共混后溶解均匀并脱泡, 得到铸膜液。 将铸膜液 均匀涂覆于步骤 (1) 得到的膜孔内充满乙醇液体的基膜表面, 之后迅速浸入 60℃水中充分 固化, 得到聚偏氟乙烯复合增强型液体分离膜, 其断裂强力为 6.5N, 平均孔径为 0.08 微米, 连续在 0.1MPa 下反冲 10h, 内外层无分离。
     实施例 2
     (1) 将经热致相分离法制备得到的平均孔径为 10 微米、 断裂强力为 15N 的聚偏氟 乙烯平板膜作为基膜, 在室温下用甘油浸润 30s, 使聚偏氟乙烯平板膜的膜孔内充满甘油。
     (2) 将占体系总质量 35%的聚偏氟乙烯、 占体系总质量 60%的 N, N- 二甲基甲酰胺、 占体系总质量 5%的聚乙二醇共混后溶解均匀并脱泡, 得到铸膜液。将铸膜液均匀涂覆 于步骤 (1) 得到的膜孔内充满甘油的基膜表面, 之后迅速浸入 100℃的 50%二甲基乙酰胺 水溶液中充分固化, 得到聚偏氟乙烯复合增强型液体分离膜, 其断裂强力为 17N, 平均孔径 为 0.05 微米, 连续在 0.1MPa 下反冲洗 10h, 内外层无分离。
     实施例 3
     (1) 将经热致相分离法制备得到的平均孔径为 0.5 微米、 断裂强力为 5N 的聚偏氟 乙烯中空纤维膜作为基膜, 在室温下用异丙醇浸润 0.5s, 使聚偏氟乙烯中空纤维膜的膜孔 内充满异丙醇液体。
     (2) 将占体系总质量 20%的聚偏氟乙烯、 占体系总质量 50%的 N, N- 二甲基甲酰 胺、 占体系总质量的 30%的由氯化锂与吐温 80 按照质量比为 1 ∶ 5 的配比得到的添加剂共 混后溶解均匀并脱泡, 得到铸膜液。将铸膜液均匀涂覆于步骤 (1) 得到的膜孔内充满异丙 醇液体的基膜表面, 之后迅速浸入 60℃水中充分固化, 得到聚偏氟乙烯复合增强型液体分 离膜, 其断裂强力为 6N, 平均孔径为 0.1 微米, 连续在 0.1MPa 下反冲洗 10h, 内外层无分离。
     实施例 4
     (1) 将经热致相分离法制备得到的平均孔径为 10 微米、 断裂强力为 15N 的聚偏氟 乙烯平板膜作为基膜, 在室温下用聚乙二醇 600 浸润 30s, 使聚偏氟乙烯平板膜的膜孔内充 满聚乙二醇 600。 (2) 将占体系总质量 35%的聚偏氟乙烯、 占体系总质量 60%的二甲基亚砜、 占体 系总质量 5%的聚乙二醇共混后溶解均匀并脱泡, 得到铸膜液。将铸膜液均匀涂覆于步骤 (1) 得到的膜孔内充满聚乙二醇 600 的基膜表面, 之后迅速浸入 100℃的 50%二甲基乙酰胺 水溶液中充分固化, 得到聚偏氟乙烯复合增强型液体分离膜, 其断裂强力为 17.3N, 平均孔 径为 0.06 微米, 连续在 0.1MPa 下反冲洗 10h, 内外层无分离。
     实施例 5
     (1) 将经热致相分离法制备得到的平均孔径为 1 微米、 断裂强力为 10N 的聚偏氟乙 烯中空纤维膜作为基膜, 在室温下用水浸润 1min, 使聚偏氟乙烯中空纤维膜的膜孔内充满 水。
     (2) 将占体系总质量 10%的聚偏氟乙烯、 占体系总质量 80%的 N, N- 二甲基甲酰 胺、 占体系总质量的 10%聚乙烯基吡咯烷酮共混后溶解均匀并脱泡, 得到铸膜液。 将铸膜液 均匀涂覆于步骤 (1) 得到的膜孔内充满水的基膜表面, 之后迅速浸入 70℃水中充分固化, 得到聚偏氟乙烯复合增强型液体分离膜, 其断裂强力为 11.8N, 平均孔径为 0.08 微米, 连续 在 0.1MPa 下反冲洗 10h, 内外层无分离。
     实施例 6
     (1) 将经热致相分离法制备得到的平均孔径为 0.5 微米、 断裂强力为 10N 的聚丙烯 中空纤维膜作为基膜, 在室温下用乙醇浸润 1min, 使聚丙烯中空纤维膜的膜孔内充满乙醇。
     (2) 将占体系总质量 10%的聚偏氟乙烯、 占体系总质量 80%的 N, N- 二甲基甲酰 胺、 占体系总质量的 10%聚乙烯基吡咯烷酮共混后溶解均匀并脱泡, 得到铸膜液。将铸膜 液均匀涂覆于步骤 (1) 得到的膜孔内充满乙醇的基膜表面, 之后迅速浸入 70℃水中充分固 化, 得到聚偏氟乙烯复合增强型液体分离膜, 其断裂强力为 10.5N, 平均孔径为 0.08 微米, 连续在 0.1MPa 下反冲洗 8h, 内外层无分离。
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1、10申请公布号CN102068922A43申请公布日20110525CN102068922ACN102068922A21申请号201010590152322申请日20101216B01D71/34200601B01D69/1220060171申请人天津膜天膜科技股份有限公司地址300457天津市塘沽区经济技术开发区第11大街60号72发明人刘建立肖长发胡晓宇张武江侯若冰74专利代理机构天津市三利专利商标代理有限公司12107代理人肖莉丽54发明名称一种聚偏氟乙烯复合增强型液体分离膜的制备方法57摘要本发明公开了一种聚偏氟乙烯复合增强型液体分离膜的制备方法,旨在提供一种既具有良好的力学性能,又具。

2、有较高截留精度,在使用过程中皮层不容易剥落的膜的制备方法。将经热致相分离法制备得到的聚偏氟乙烯液体分离膜或聚丙烯液体分离膜作为基膜,使用水、弱极性有机液体中的任一种进行浸润,使基膜的膜孔内充满液体;将浸润后的基膜表面涂覆聚偏氟乙烯铸膜液,再迅速浸入凝固浴中固化,得到聚偏氟乙烯复合增强型液体分离膜。本发明的方法以具有优异力学性能的热致相分离法得到的聚偏氟乙烯液体分离膜或聚丙烯液体分离膜为增强体,通过充分浸润后,在其外部复合聚偏氟乙烯铸膜液,使所得液体分离膜在具有良好力学性能同时兼具较高的截留精度。51INTCL19中华人民共和国国家知识产权局12发明专利申请权利要求书1页说明书4页CN10206。

3、8924A1/1页21一种聚偏氟乙烯复合增强型液体分离膜的制备方法,其特征在于,包括下述步骤1将经热致相分离法制备得到的聚偏氟乙烯液体分离膜或聚丙烯液体分离膜作为基膜,使用水、弱极性有机液体中的任一种进行浸润,使基膜的膜孔内充满液体;所述弱极性有机液体与聚偏氟乙烯液体分离膜或聚丙烯液体分离膜本身不溶解且具有相容性;2将步骤1得到的浸润处理后的基膜表面涂覆聚偏氟乙烯铸膜液,之后快速浸入加热到60100的凝固浴中充分固化,得到聚偏氟乙烯复合增强型液体分离膜。2根据权利要求1所述的聚偏氟乙烯复合增强型液体分离膜的制备方法,其特征在于,所述热致相分离法得到的聚偏氟乙烯液体分离膜或聚丙烯液体分离膜孔径为。

4、01微米10微米,断裂强力为5N15N。3根据权利要求1所述的聚偏氟乙烯复合增强型液体分离膜的制备方法,其特征在于,所述聚偏氟乙烯铸膜液由聚偏氟乙烯、溶剂、添加剂共混后脱泡得到,按质量百分比聚偏氟乙烯为1035,溶剂为6080,添加剂为530。4根据权利要求1所述的聚偏氟乙烯复合增强型液体分离膜的制备方法,其特征在于,凝固浴的介质为水或溶剂的水溶液。5根据权利要求1所述的聚偏氟乙烯复合增强型液体分离膜的制备方法,其特征在于,所述弱极性有机液体为乙醇、甘油、异丙醇、分子量在600以下的聚乙二醇中的任一种。权利要求书CN102068922ACN102068924A1/4页3一种聚偏氟乙烯复合增强型。

5、液体分离膜的制备方法技术领域0001本发明属于液体分离膜技术领域,更具体的说,是涉及一种聚偏氟乙烯复合增强型液体分离膜的制备方法。背景技术0002聚偏氟乙烯液体分离膜由于具有优良的化学稳定性和热稳定性,已广泛应用于工业废水和生活污水的处理与回用、反渗透过程的预处理等过程。聚偏氟乙烯液体分离膜在使用过程中,需要持续经受水流包括错流过滤和反洗等过程、气流包括气擦洗和曝气抖动等或二者协同的冲击,因此,需要有较高的强度以保证其正常运行,这一点在膜生物反应器MBR技术应用过程中采用的浸没式膜组件中尤为突出。0003目前实现产业化的聚偏氟乙烯液体分离膜制备方法主要包括两种一种是浸渍沉淀法,该方法所得膜具有。

6、分离精度高、亲水性好的优势,但所得膜的力学性能的提高通常受到限制,采用这种方法制备液体分离膜只能通过增加膜本身及其海绵层的厚度来提高膜的强度,但这往往会降低膜的通透性能;另一种制备方法为热致相分离法,所得膜具有力学性能较优的特点,但过滤精度和通透性能二者通常无法兼顾,且由分离膜成形原理可知热致相分离法所得膜表面多无致密层,在使用过程中易形成难于清除的嵌入式污染,往往对清洗过程具有较高的要求。因此,如何在保证液体分离膜具有较高截留精度和通透性的同时兼具有良好的力学性能,已成为液体分离膜研究和开发的重要课题。0004目前,保障膜力学性能和分离精度采用的方法主要包括00051、专利号为2003801。

7、027266、专利名称为复合多孔膜的专利文献和专利号为2005100132552、专利名称为纤维增强型聚偏氟乙烯中空纤维微孔滤膜的制备方法的专利文献公开了一种液体分离膜的制备方法,主要是在液体分离膜如中空纤维液体分离膜成形过程中,使增强纤维与铸膜液一起经过喷丝头,继而进入凝固浴中形成包埋纵向增强纤维的浸渍沉淀法中空纤维膜。该方法仅增强了所得膜沿增强纤维轴向的力学性能,而对膜沿增强纤维径向的力学性能,如膜的耐压性能等则没有帮助。00062、专利号为2006100135589、专利名称为网状纤维增强型聚偏氟乙烯中空纤维膜的制备方法的专利文献公开的技术方案是在液体分离膜如中空纤维液体分离内壁包埋长纤。

8、维编织网,包括中空纤维膜成形、外部编织长纤维网和再涂覆三个过程,得到网状纤维增强型聚偏氟乙烯液体分离膜,该方法存在的问题是在中空纤维膜外部编织长纤维网的工艺较为复杂,在此基础上还需经过再涂覆过程,整个过程效率较低。00073、专利号为2007101502537、专利名称为无纺管增强型聚偏氟乙烯中空纤维膜的制备方法的专利文献公开的技术方案为采用涤纶短纤得到无纺管,经400600热处理增强后采用聚偏氟乙烯铸膜液进行涂覆,再经浸渍沉淀法得到无纺管增强型聚偏氟乙烯液体分离膜。该方法存在的问题在于采用涤纶短纤制备无纺管的过程较为复杂,从而使这种类型的增强型液体分离膜生产效率受到限制,对于污水处理对分离膜。

9、规模化的要求难以满足。说明书CN102068922ACN102068924A2/4页400084、美国专利号为5472607、发明名称为HOLLOWFIBERSEMIPERMEABLEMEMBRANEOFTUBULARBRAID基于管状编织物的中空纤维半透膜公开了在编织物表面涂覆聚偏氟乙烯铸膜液的方法;专利申请号为2008101038195、发明创造名称为增强管状多孔体复合膜及其制备方法与它们的用途的专利文献公开了对于上述工艺的改进,还包括先将编织物在有一定粘度和凝固作用的液体中浸泡,使上述液体充满编织物孔隙,继而进行两层铸膜液涂覆,从而达到高强度、高通量、无缺陷的目的。但上述技术方案存在的问。

10、题在于由于所用的增强体材料为聚乙烯、聚丙烯、聚酰胺或聚酯,与分离层材料聚偏氟乙烯为不同种材料,存在相容性的差异,结合强度必然受到限制,从而在高强度震荡如MBR应用过程中的强烈曝气抖动过程和高强度反冲洗甚至加药反冲洗过程中存在分离层从编织物表面剥落的过程,使膜的清洗和通量恢复受到限制,此外,由于编织物本身孔隙较大多为100UM以上,一旦发生分离层剥落,滤出水的水质也会受到较大的影响。00095、专利申请号为2008102023271、发明名称为热致相分离制备增强型复合中空纤维膜的方法的专利文献公开的技术方案,采用方法4的制膜过程,仅将聚偏氟乙烯铸膜液换为热致相分离法聚偏氟乙烯成膜体系,其它条件类。

11、似,该方法存在的问题在于,对于热致相分离法液体分离膜而言,力学性能并不是制约其应用的主要问题,且所得膜在使用过程中同样存在着类似方法4的结合强度弱,一旦发生皮层脱落滤液安全无保障的问题。0010综上所述,开发新型增强型液体分离膜制备方法,克服现有方法存在的各种问题,具有重要意义。发明内容0011本发明是为了克服现有技术中的不足之处,提供一种既具有良好的力学性能,同时具有较高截留精度,而且,在使用过程中皮层不容易剥落的聚偏氟乙烯复合增强型液体分离膜的制备方法。0012本发明通过下述技术方案实现0013一种聚偏氟乙烯复合增强型液体分离膜的制备方法,其特征在于,包括下述步骤00141将经热致相分离法。

12、制备得到的聚偏氟乙烯液体分离膜或聚丙烯液体分离膜作为基膜,使用水、弱极性有机液体中的任一种进行浸润,使基膜的膜孔内充满液体,浸润的时间一般为05S1MIN;所述弱极性有机液体与聚偏氟乙烯液体分离膜或聚丙烯液体分离膜本身不溶解且具有相容性;00152将步骤1得到的浸润处理后的基膜表面涂覆聚偏氟乙烯铸膜液,之后快速浸入加热到60100的凝固浴中充分固化,得到聚偏氟乙烯复合增强型液体分离膜。0016所述热致相分离法得到的聚偏氟乙烯液体分离膜或聚丙烯液体分离膜包括中空纤维式和平板式,为了提高所得复合增强型液体分离膜的孔隙率并同时保障涂覆的均匀性,所述热致相分离法得到的聚偏氟乙烯液体分离膜或聚丙烯液体分。

13、离膜的孔径最好为01微米10微米,断裂强力为5N15N。0017所述聚偏氟乙烯铸膜液即浸渍沉淀法聚偏氟乙烯成膜体系与现有技术中的相同,由聚偏氟乙烯、溶剂、添加剂共混后脱泡得到,按质量百分比聚偏氟乙烯为1035,溶剂为6080,添加剂为530。其中,溶剂和添加剂均与现有技术的相同。溶剂可以选说明书CN102068922ACN102068924A3/4页5用聚偏氟乙烯的各种良溶剂,如N,N二甲基甲酰胺、N,N二甲基乙酰胺、二甲基亚砜等,添加剂可以选用各种水溶性组分,如聚乙二醇、聚乙烯基吡咯烷酮、氯化锂、吐温80等。0018凝固浴的介质与现有技术相同,可以采用为水或溶剂的水溶液。0019所述弱极性有。

14、机液体为乙醇、甘油、异丙醇、分子量在600以下的聚乙二醇中的任一种。0020其中,经热致相分离法得到的聚丙烯液体分离膜经复合后可适用于对于反洗要求不高的情况。0021本发明具有下述技术效果00221、本发明液体分离膜的制备方法以具有优异力学性能的热致相分离法得到的聚偏氟乙烯液体分离膜或聚丙烯液体分离膜作为基膜,通过浸润使基膜孔内充满水或弱极性溶剂后,在其外部复合聚偏氟乙烯铸膜液形成具有较高分离精度和抗污染性能的液体分离膜结构,使得到的液体分离膜既具有良好的力学性能,同时具有较高截留精度,满足MBR等应用工艺对液体分离膜孔径和力学性能的双重要求。其中,经过水、弱极性有机液体中的任一种进行充分浸润。

15、处理是本发明的关键,能够避免复合过程中铸膜液中存在的溶剂组分对热致相分离聚偏氟乙烯或聚丙烯液体分离膜表面孔结构的溶解弥合,保障膜的通透性能。00232、对于基膜和铸膜液成膜材料均为聚偏氟乙烯的情况下,本发明的液体分离膜的制备方法可称为本体复合,由于此时内层与外层的基质相材料不存在相容性差异,可使内、外层之间的结合得更加紧密,对于提高液体分离膜的耐反洗性能进而提高液体分离膜的使用寿命具有重要意义。00243、本发明的液体分离膜的制备方法中涉及到的热致相分离法和浸渍沉淀法又称溶液相转化法在产业界均已实现连续化和规模化的生产,特别是浸渍沉淀法的铸膜液制备方法较为成熟,有利于产业化的快速实施。具体实施。

16、方式0025以下结合具体实施例对本发明进行详细说明,但实施例并不限制本发明所保护的范围。0026实施例100271将经热致相分离法制备得到的平均孔径为01微米、断裂强力为5N的聚偏氟乙烯中空纤维膜作为基膜,在室温下用乙醇浸润05S,使聚偏氟乙烯中空纤维膜的膜孔内充满乙醇液体。00282将占体系总质量10的聚偏氟乙烯、占体系总质量80的N,N二甲基甲酰胺、占体系总质量的10聚乙烯基吡咯烷酮共混后溶解均匀并脱泡,得到铸膜液。将铸膜液均匀涂覆于步骤1得到的膜孔内充满乙醇液体的基膜表面,之后迅速浸入60水中充分固化,得到聚偏氟乙烯复合增强型液体分离膜,其断裂强力为65N,平均孔径为008微米,连续在0。

17、1MPA下反冲10H,内外层无分离。0029实施例200301将经热致相分离法制备得到的平均孔径为10微米、断裂强力为15N的聚偏氟乙烯平板膜作为基膜,在室温下用甘油浸润30S,使聚偏氟乙烯平板膜的膜孔内充满甘油。00312将占体系总质量35的聚偏氟乙烯、占体系总质量60的N,N二甲基甲酰说明书CN102068922ACN102068924A4/4页6胺、占体系总质量5的聚乙二醇共混后溶解均匀并脱泡,得到铸膜液。将铸膜液均匀涂覆于步骤1得到的膜孔内充满甘油的基膜表面,之后迅速浸入100的50二甲基乙酰胺水溶液中充分固化,得到聚偏氟乙烯复合增强型液体分离膜,其断裂强力为17N,平均孔径为005微。

18、米,连续在01MPA下反冲洗10H,内外层无分离。0032实施例300331将经热致相分离法制备得到的平均孔径为05微米、断裂强力为5N的聚偏氟乙烯中空纤维膜作为基膜,在室温下用异丙醇浸润05S,使聚偏氟乙烯中空纤维膜的膜孔内充满异丙醇液体。00342将占体系总质量20的聚偏氟乙烯、占体系总质量50的N,N二甲基甲酰胺、占体系总质量的30的由氯化锂与吐温80按照质量比为15的配比得到的添加剂共混后溶解均匀并脱泡,得到铸膜液。将铸膜液均匀涂覆于步骤1得到的膜孔内充满异丙醇液体的基膜表面,之后迅速浸入60水中充分固化,得到聚偏氟乙烯复合增强型液体分离膜,其断裂强力为6N,平均孔径为01微米,连续在。

19、01MPA下反冲洗10H,内外层无分离。0035实施例400361将经热致相分离法制备得到的平均孔径为10微米、断裂强力为15N的聚偏氟乙烯平板膜作为基膜,在室温下用聚乙二醇600浸润30S,使聚偏氟乙烯平板膜的膜孔内充满聚乙二醇600。00372将占体系总质量35的聚偏氟乙烯、占体系总质量60的二甲基亚砜、占体系总质量5的聚乙二醇共混后溶解均匀并脱泡,得到铸膜液。将铸膜液均匀涂覆于步骤1得到的膜孔内充满聚乙二醇600的基膜表面,之后迅速浸入100的50二甲基乙酰胺水溶液中充分固化,得到聚偏氟乙烯复合增强型液体分离膜,其断裂强力为173N,平均孔径为006微米,连续在01MPA下反冲洗10H,。

20、内外层无分离。0038实施例500391将经热致相分离法制备得到的平均孔径为1微米、断裂强力为10N的聚偏氟乙烯中空纤维膜作为基膜,在室温下用水浸润1MIN,使聚偏氟乙烯中空纤维膜的膜孔内充满水。00402将占体系总质量10的聚偏氟乙烯、占体系总质量80的N,N二甲基甲酰胺、占体系总质量的10聚乙烯基吡咯烷酮共混后溶解均匀并脱泡,得到铸膜液。将铸膜液均匀涂覆于步骤1得到的膜孔内充满水的基膜表面,之后迅速浸入70水中充分固化,得到聚偏氟乙烯复合增强型液体分离膜,其断裂强力为118N,平均孔径为008微米,连续在01MPA下反冲洗10H,内外层无分离。0041实施例600421将经热致相分离法制备得到的平均孔径为05微米、断裂强力为10N的聚丙烯中空纤维膜作为基膜,在室温下用乙醇浸润1MIN,使聚丙烯中空纤维膜的膜孔内充满乙醇。00432将占体系总质量10的聚偏氟乙烯、占体系总质量80的N,N二甲基甲酰胺、占体系总质量的10聚乙烯基吡咯烷酮共混后溶解均匀并脱泡,得到铸膜液。将铸膜液均匀涂覆于步骤1得到的膜孔内充满乙醇的基膜表面,之后迅速浸入70水中充分固化,得到聚偏氟乙烯复合增强型液体分离膜,其断裂强力为105N,平均孔径为008微米,连续在01MPA下反冲洗8H,内外层无分离。说明书CN102068922A。

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