一种磺化聚芳醚砜和反渗透膜及其制备方法技术

技术编号:10048689 阅读:153 留言:0更新日期:2014-05-15 12:49
本发明专利技术公开了一种磺化聚芳醚砜、一种磺化聚芳醚砜的制备方法、由上述方法制备得到的磺化聚芳醚砜、一种由上述磺化聚芳醚砜制备得到的反渗透膜、以及一种反渗透膜的制备方法。所述磺化聚芳醚砜具有式(Ⅰ)所示的结构,其中,R1-R22各自独立地为氢或C1-C5的烷基,R23不存在或者为取代或非取代的C1-C5的亚烷基,m:n=0.1-10:1,所述磺化聚芳醚砜的数均分子量为1万-10万。本发明专利技术提供的由具有式(Ⅰ)所示结构的磺化聚芳醚砜制备得到的反渗透膜具有较强的耐氯性能,极具工业前景。式(Ⅰ)。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及一种磺化聚芳醚砜、一种磺化聚芳醚砜的制备方法、由上述方法制备得到的磺化聚芳醚砜、一种由上述磺化聚芳醚砜制备得到的反渗透膜、以及一种反渗透膜的制备方法。
技术介绍
聚芳醚砜是一种综合性能优异的特种工程塑料,具有优异的耐热性、耐辐射性、绝缘性及耐老化性等,其优异的机械性能、热稳定性及化学稳定性使其在电子仪器、机械仪表、航空航天等领域得到了广泛的应用。然而,随着高科技领域的发展,现有的聚芳醚砜已经无法满足更多应用领域的要求。因此,开发出新型的聚芳醚砜已经成为研究的热点。膜分离是在20世纪初出现,并在20世纪60年代后迅速崛起的一种分离新技术。由于膜分离技术既具有分离、浓缩、纯化和精制的功能,又具有高效、节能、环保、分子级过滤、过滤过程简单、易于控制等特点,因此,目前已被广泛应用于食品、医药、生物、环保、化工、冶金、能源、石油、水处理、电子、仿生等领域,并产生了巨大的经济效益和社会效益,已成为当今分离技术中最重要的手段之一。膜分离技术的核心就是分离膜。对于多本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种磺化聚芳醚砜,其特征在于,该磺化聚芳醚砜具有式(Ⅰ)所示的结构:式(Ⅰ),其中,R1?R22各自独立地为氢或C1?C5的烷基,R23不存在或者为取代或非取代的C1?C5的亚烷基,m:n=0.1?10:1,所述磺化聚芳醚砜的数均分子量为1万?10万;优选地,R1、R3、R6和R8为氢或C1?C3的烷基,R2、R4、R5、R7和R9?R22为氢,R23不存在或者为取代或非取代的C1?C5的亚烷基,m:n=0.4?4:1,所述磺化聚芳醚砜的数均分子量为5万?8万。

【技术特征摘要】
1.一种磺化聚芳醚砜,其特征在于,该磺化聚芳醚砜具有式(Ⅰ)所
示的结构:
式(Ⅰ),
其中,R1-R22各自独立地为氢或C1-C5的烷基,R23不存在或者为取代或
非取代的C1-C5的亚烷基,m:n=0.1-10:1,所述磺化聚芳醚砜的数均分子
量为1万-10万;优选地,R1、R3、R6和R8为氢或C1-C3的烷基,R2、R4、
R5、R7和R9-R22为氢,R23不存在或者为取代或非取代的C1-C5的亚烷基,m:
n=0.4-4:1,所述磺化聚芳醚砜的数均分子量为5万-8万。
2.根据权利要求1所述的磺化聚芳醚砜,其中,
R1、R3、R6和R8为甲基,R2、R4、R5、R7和R9-R22为氢,R23不存在;
或者,R1-R22为氢,R23为亚异丙基。
3.一种磺化聚芳醚砜的制备方法,其中,该方法包括在缩合反应条件
下、在催化剂的存在下,将具有式(Ⅱ)所示结构的双酚单体、具有式(Ⅲ)
所示结构的非磺化二苯砜单体与具有式(Ⅳ)所示结构的磺化二苯砜单体反
应,使得到具有式(Ⅰ)所示结构的磺化聚芳醚砜,所述磺化聚芳醚砜的数
均分子量为1万-10万、优选为5万-8万;
式(Ⅰ),
式(Ⅱ),
式(Ⅲ),
式(Ⅳ),
其中,R1-R22各自独立地为氢或C1-C5的烷基,R23不存在或者为取代或
非取代的C1-C5的亚烷基,R24-R27为卤素,m:n=0.1-10:1;优选地,R1、
R3、R6和R8为氢或C1-C3的烷基,R2、R4、R5、R7和R9-R22为氢,R23不存
在或者为取代或非取代的C1-C5的亚烷基,R24-R27各自独立地为氟或氯,m:
n=0.4-4:1。
4.根据权利要求3所述的制备方法,其中,所述双酚单体的摩尔数与
非磺化二苯砜单体和磺化二苯砜单体的总摩尔数的比值为0.8-1.2:1;优选
地,所述非磺化二苯砜单体与磺化二苯砜单体的摩尔比为0.1-10:1、优选
为0.4-4:1。
5.根据权利要求3或4所述的制备方法,其中,所述双酚单体为3,3′,5,5′-
四甲基联苯二酚和/或双酚A;优选地,所述非磺化二苯砜单体选自4,4′-二<...

【专利技术属性】
技术研发人员:张杨刘轶群潘国元郭敏严昊
申请(专利权)人:中国石油化工股份有限公司中国石油化工股份有限公司北京化工研究院
类型:发明
国别省市:

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