Способ получения гиперфильтрационных полимерных мембран


B01D13/04 - Разделение (разделение твердых частиц мокрыми способами B03B,B03D; с помощью пневматических отсадочных машин или концентрационных столов B03B, другими сухими способами B07; магнитное или электростатическое отделение твердых материалов от твердых материалов или от текучей среды, разделение с помощью электрического поля, образованного высоким напряжением B03C; центрифуги, циклоны B04; прессы как таковые для выжимания жидкостей из веществ B30B 9/02; обработка воды C02F, например умягчение ионообменом C02F 1/42; расположение или установка фильтров в устройствах для кондиционирования, увлажнения воздуха, вентиляции F24F 13/28)

 

СОЮЗ. СОЙЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К ABTOPGHOMV СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ (21) 3740488/23-05 (22) 18.05 ° 84 (46) 15.02.86. Бюл. у. 6 (71) Кутаисский политехнический институт (72) А.П. Богданов, К.М. Салдадзе, P.Ñ. Гоциридзе и Г,А. Горохова (53) 678.765(088.8) (56) Патент Великобритании Ф 2093460, кл. С 08 J 9/00, опублик. 1982.

Патент США Р 4039440, кл. 210-234, опублик. 1977. (19) (11) ь )4 B 01 D 13/04 С 08 О 73 06 (54)(57) СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ГИПЕРФИЛЬТРАЦИОННЫХ ПОЛИМЕРНЫХ МЕМБРАН путем последовательного нанесения на пористую полимерную пленку с размером пор от 10 от 100 нм полиэтиленимина и изофталоилхлорида с последующей термообработкой в течение 5-10 мин, отличающийся тем, что, с целью повышения проницаемости гиперфильтрационных полимерных мембран, в качестве пористой полимерной пленки используют пленку из полиоксадиазола и термообработку проводят при 40-80 С.!

210874.

Изобретение относится к способу е получения гиперфильтрационных полимерных мембран, применяемых для разделения, очистки и концентрирования растворенных веществ, а также для очистки индустриальных сточных вод.

Целью изобретения является повышение проницаемости гиперфильтрационных полимерных мембран.

Пример 1. Ультрафильтрационную мембрану из полиоксадиазола (здесь и далее используют мембраны толщиной 150-180 мкм) со средним диаметром пор 50 нм погружают в

1Х-ный раствор полизтиленимина (ПЭИ) в воде на 20 мин, после чего подсушивают на воздухе в вертикальном положении 1 мин и погружают в 1Х-ный раствор изофталоилхлорида (ИФХ) в гексане на 1 мин. Затем мембрану ото верждают на воздухе при 40 С в течение 5 мин. Толщина нанесенного слоя составляет 1 мкм, селективность 96Х, проницаемость 4 м- /м сут.

Контроль проницаемости и селективности изготовленных мембран проводили на 3 5 -ном растворе хлористого о о натрия при 10 MIa 25 С и скорости подачи разделяемого раствора 1 л/мин.

Пример 2. Мембрану, как в примере 1, погружают в 2 -ный водный раствор ПЭИ на 20 мин, после чего подсушивают на воздухе 1 мин и погру-. жают в i -ный раствор ИФХ в гексане на 1 мин. Затем мембрану отверждают о, на воздухе при 40 С в течение 5 мин.

Селективность составляет 96,5,, проницаемость 3,9 м /м сут.

Пример 3. Полученную по прио меру 1 мембрану отверждают при 50 С в течение 5 мин. Селективность составляет 96,8, проницаемость

3,8 м /м сут, Пример 4. Мембрану, получен-о, ную по примеру 1, отверждают при 60 С в течение 5 мин. Селективность составляет 97,2 ., проницаемость

3,65 м /м сут.

Пример 5. Мембрану, полученную по примеру 1, отверждают при

70 С в течение 5 мин. Селективность составляет 97,6Х, проницаемость

3,6 м /м сут.

Пример 6. Мембрану, полученную по примеру 1, отверждают при

80 С в течение 5 мин. Селективность составляет 98, проницаемость

3,6 м /м сут, Пример 7. Мембрану, полученную по примеру 1, отверждают при

50 С в течение 10 мин. Селективность составляет 98,3Х, проницаемость

3, 5 м /м сут.

Пример 9. Мембрану, полученную по примеру i отверждают при о, 80 С в течение 10 мин. Селективность составляет 99,5Х, проницаемость

1п 3 м /м сут.

Пример 10. Мембрану, полученную по примеру 2, отверждают при

80 С в течение 10 мин. Селективность о составляет 99,6, проницаемость

i5 298 М /М CyT °

Пример 11. Мембрану, полученную по примеру 2, отверждают при о

90 С в течение 10 мин, Селективность составляет 99,8Х, проницаемость

О, 8 мз /м сут.

Пример 12, Мембрану, полученную по примеру 2, отверждают при

80 С в течение 13 мин. Селективность равна 99,6, проницаемость

1,1 M /M c+T °

Пример 13. Мембрану, полученную по примеру 2, отверждают при о

90 С в течение 4 мин. Селективность равна 97 проницаемость 1,3 мз/м2 сут °

Пример 14. Мембрану, полученную по примеру 2, отверждают о при 30 С в течение 15 мин. Селективность составляет 92, проницаемость

4,5 м,/м сут.

Hp и м е р 15. Мембрану, полученную по примеру 2, отверждают при 90 С в течение 15 мин. Селективо ность равна 99,7Х проницаемость

О, 6 м" /м с,ут.

Пример 16. Мембрану, попученную по примеру 2, отверждают при l10 С в тече.ние 15 мин. MeMGpaна после отверждения хрупко разрушается.

Пример 17. Ультрафильтрацион .) ную мембрану из полиоксадиазола со средним размером пор 100 нм (диаметр) обрабатывают, как в примере 2. Селективнссть составляет 96, проницаемость — 5 мз/м2 сут.

Пример 18, Ультрафильтрационную мембрану иэ полиоксадиазола со средним диаметром пор 10 нм обЭ

t рабатывают, как в примере 2, Селективность равна 99, проницаемость

2,8 м /м сут.

Пример 19. Ультрафильтрационную мембрану из полиоксадиаэола со средним,циаметром пор 8 нм об1210874

Составитель А. Саморядов

Техред О.Ващишина . Корректор Е. Сирохман

Редактор Н. Швыдкая Заказ 5 75/10 Тираж 663. Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Филиал ППП "Патент", г. Ужгород, ул. Проектная, 4 рабатывают, как в примере 2. Селективность составляет 99,4Х, проницаемость 2 м /м сут.

Пример 20. Ультрафильтрационная мембрана из полиоксадиазола со средним диаметром пор 120 нм обрабатывается,как в примере 2. Селективность равна 90, проницаемость мз /м2 сут °

Пример 21. Ультрафильтрационную мембрану из полиоксадиазола с диаметром пор 50 нм выдерживают

20 мин в 0,2 .-ном водном растворе

ПЭИ, затем подсушивают на воздухе

1 мин и погружают в О, 1 .-ный раствор ИФХ в гексане на 1 мин. Отверждение проводят, как в примере 9.

Селективность мембран составляет

60, проницаемость 8 м /м сут.

Пример 22. Мембрану, как в примере 1, выдерживают 20 мин в

5 -ном растворе ПЭИ, затем подсушивают 1 мин на воздухе и погружают в 10 -ный раствор ИФХ. Отверждение проводят, как в примере 9 ° Селективность равна 99,8Х, проницаемость

0,3 мз/м2 сут °

Пример 23 (сравнительный).

10 Ультрафильтрационную мембрану из полисульфона выдерживают 1 мин в

2 -ном водном растворе ПЭИ, затем . подсушивают на воздухе 1 мин и погружают в 1Х-ный раствор ИФХ в гек15 сане на 1 мин. После этого мембрану вынимают и отверждают на воздухе о при 110 С в течение 15 мин. Селективность составляет 99,5Х, проницаемость 1,1 м /м сут.

Способ получения гиперфильтрационных полимерных мембран Способ получения гиперфильтрационных полимерных мембран Способ получения гиперфильтрационных полимерных мембран 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к синтезу полигексазоцикланов, содержащих в цепи фенилхиноксалиновые фрагменты
Изобретение относится к способам получения полимеров с азотсодержащими макрогетероциклами в цепи полигексазоцикланов поликонденсацией тетранитрилов тетракарбоновых кислот и диаминов

Изобретение относится к способам получения азотсодержащих полимеров, в структуре которых регулярно чередуются фенилхиноксалиновые и хиназолоновые циклы, предназначенных для использования в качестве термостойких материалов

Изобретение относится к энергетике, а более конкретно к вспомогательным системам парогенерирующей установки атомной электростанции, а также может быть использовано в выпарных установках для упаривания перегретых солесодержащих жидкостей в металлургической, химической и других отраслях промышленности
Наверх