具有表面修饰层的聚全氟乙丙烯中空纤维膜的制备方法技术

技术编号:16223984 阅读:32 留言:0更新日期:2017-09-19 10:20
本发明专利技术公开了一种具有表面修饰层的全氟聚乙丙烯中空纤维膜的制备方法。该制备方法包括工艺步骤为:A.制备全氟聚乙丙烯中空纤维膜基膜,将干燥好的全氟聚乙丙烯树脂、致孔剂和稀释剂在高速混料机中充分混合均匀,得到的预混物直接经双螺杆挤出机熔融挤出得到初生中空纤维膜,再经后拉伸、热定型及萃洗浸泡,干燥后得到中空纤维膜基膜。B.在所述基膜上制造表面修饰层,将中空纤维膜基膜于氧化剂溶液中充分浸泡,取出后置于存有吡咯单体的真空容器中,经化学气相沉积,吡咯单体在氧化剂作用下在FEP中空纤维膜表面生成修饰层。C.后处理,经去离子水冲洗,超声振荡处理和真空干燥后,即得到所述具有表面修饰层的全氟聚乙丙烯中空纤维膜。

【技术实现步骤摘要】
具有表面修饰层的聚全氟乙丙烯中空纤维膜的制备方法
本专利技术涉及膜
,具体为一种具有表面修饰层的聚全氟乙丙烯中空纤维膜的制备方法。
技术介绍
膜分离技术在污水处理领域已被越来越广泛的应用,但对膜材料本身的要求也越来越高,特别是工业有机污水化学成分复杂、高矿化度、强酸碱、强腐蚀、高毒性及难处理等,不仅严重腐蚀、损害生产设备,而且还会增加污水处理成本,同时对水资源和生态环境危害严重,亟待有效遏制和解决。因此,开发能够适用于此类含酸碱、有机溶剂或高温条件等分离体系的膜材料具有十分重要的意义。目前可商业化应用于此类工业有机污水体系的微-纳滤膜材料不多,而我国仅限于无机陶瓷膜。无机陶瓷膜具有优异的耐腐蚀性,但制备工艺复杂、装填密度低、价格昂贵,难于工业化应用。聚全氟乙丙烯(FEP)是一种具有完全氟化结构的典型全氟聚合物,它是以四氟乙烯(TFE)和六氟丙烯(HFP)共聚而成。相较于PTFE规整的分子结构,FEP大分子侧链上三氟甲基(CF3)的引入破坏了其原有规整性,降低了FEP的结晶度,赋予了FEP良好的熔融加工性能,同时由于FEP具有与聚四氟乙烯(PTFE)相似的化学稳定性、耐高低温性、抗老化能力及优良的力学性能,可作为PTFE的替代材料,应用于苛刻条件下的膜分离体系,具有较强的竞争优势。聚吡咯已经被公认为是最具潜力的高分子材料之一。其具有较高的导电率,独特的掺杂性能,很好的生物相溶性,在电催化及生物领域得到了大规模的应用。由于其良好的亲水性,可用于高分子膜材料亲水化改性,且聚合得到的聚吡咯修饰层不溶不熔,具有良好的耐腐蚀性。中国专利(CN103657439A)公开了一种聚丙烯中空纤维分离膜的制备方法,其所制得的PP中空纤维膜表面具有大量微孔,通量大,孔隙率较高,然而PP耐有机溶剂较差,限制了其进一步应用。中国专利(CN104328473A)公开了一种利用电化学沉积技术制备聚吡咯表面修饰的聚合物导电材料的方法,采用电化学沉积技术可在纤维表面沉积均一的导电聚吡咯层,然而其制备过程需要外加电场、电级及电解液等,工艺流程较为复杂。另一项中国专利(CN1104624068A)公开了一种聚吡咯纳米材料改性聚合物超滤膜的方法。改性后的超滤膜具有良好的渗透性能和抗污染性能,纯水通量及通量恢复率相比纯聚合物膜大幅提高。然而采用共混聚吡咯的方式,存在聚吡咯分布不均匀问题,而且不能充分发挥聚吡咯亲水改性作用。目前,采用化学气相沉积法对聚全氟乙丙烯中空纤维膜进行聚吡咯表面修饰的技术,尚未见公开报道。
技术实现思路
针对现有技术的不足,本专利技术拟解决的技术问题是,提供一种具有表面修饰层的聚全氟乙丙烯中空纤维膜的制备方法。该制备方法工艺简单,易于操作,所得聚吡咯修饰层与基膜界面结合强度高,耐腐蚀、亲水性较好,可用于苛刻条件下的污水处理。本专利技术解决所述技术问题的技术方案是,提供一种具有表面修饰层的聚全氟乙丙烯中空纤维膜的制备方法,该制备方法包括以下工艺步骤:A.制备聚全氟乙丙烯(FEP)中空纤维膜基膜;将干燥完全的FEP树脂、致孔剂和稀释剂,按照质量分数组成为:30-50%聚全氟乙丙烯FEP树脂、20-40%致孔剂和10-50%稀释剂的比例投料在高速混料机中,充分混合均匀,得到的预混物,经双螺杆挤出机熔融挤出,得到初生中空纤维膜,再经在线后拉伸、热定型及萃洗浸泡,干燥后,得到中空纤维膜基膜;所述预混物的各组分之和为100%;所述稀释剂为邻苯二甲酸二辛酯(DOP)、邻苯二甲酸二乙酯(DEP)、邻苯二甲酸二丁酯(DBP)或己二酸二辛酯(DOA)中的一种、或者两种以任意比例混合的稀释剂;所述致孔剂为由KCl、界面处理剂及纳米级SiO2构成的复合粉;B.在中空纤维膜基膜上制造表面修饰层采用化学气相沉积法在中空纤维膜基膜上制造聚吡咯表面修饰层;具体是:将步骤A所得的中空纤维膜基膜于氧化剂溶液中充分浸泡后取出,置于存有吡咯单体的真空容器中,经化学气相沉积,即得到具有表面修饰层的聚全氟乙丙烯中空纤维膜;所述氧化剂溶液为三氯化铁(FeCl3),高氯酸铁(Fe(ClO4)3),过硫酸铵((NH4)2S2O8)或过氧化氢(H2O2)中的一种水溶液或酒精溶液;C.后处理经去离子水冲洗10-15min,超声振荡处理20-40min,真空干燥30-60min的后处理后,即得到具有表面修饰层的聚全氟乙丙烯中空纤维膜。与现有技术相比,本专利技术有益效果在于:本专利技术以物化性质优良的聚全氟乙丙烯为基膜材料,采用化学气相沉积法在其表面原位聚合一层聚吡咯修饰层,得到表面修饰聚全氟乙丙烯中空纤维膜。本专利技术制备方法工艺流程简单,易于操作,可控性强,在聚全氟乙丙烯中空纤维膜表面聚合形成均匀聚吡咯层,制备出的中空纤维膜表面聚吡咯层与基膜界面结合度高,膜亲水性较好,适用于高温、有机溶剂、酸碱溶液等苛刻条件下的污水处理领域。附图说明图1为本所述制备方法一种实施例(实施例1)得到的具有表面修饰层的聚全氟乙丙烯中空纤维膜的外表面扫描电镜图。具体实施方式下面结合实施例进一步具体叙述本专利技术。本专利技术设计的一种具有表面修饰层的聚全氟乙丙烯中空纤维膜的制备方法(简称制备方法),包括以下工艺步骤:A.制备聚全氟乙丙烯(FEP)中空纤维膜基膜;将FEP树脂于真空转鼓干燥机中(85-90℃)干燥8-12h,然后与致孔剂和稀释剂按设计的质量分数比投料在高速混料机中,充分混合均匀后,得到预混物,然后使用双螺杆挤出机得到初生中空纤维膜,再经后拉伸、热定型及萃洗浸泡,干燥后即得到FEP中空纤维膜基膜;在上述步骤A中,所述预混物的质量分数为组成为:30-50%FEP树脂、20-40%致孔剂和10-50%稀释剂,各组分之和为100%;在上述步骤A中,所述稀释剂为邻苯二甲酸二辛酯(DOP)、邻苯二甲酸二乙酯(DEP)、邻苯二甲酸二丁酯(DBP)或己二酸二辛酯(DOA)中一种,或者以任意比例混合的两种稀释剂;在上述步骤A中,所述致孔剂为市购的水溶性复合粉,其主要由KCl、界面处理剂及纳米级SiO2构成,萃取时,选用酒精与去离子水;在上述步骤A中,初生纤维膜在线拉伸倍数为2-8倍,在线拉伸温度为80-150℃;B.在所述中空纤维膜基膜上制造表面修饰层制造表面修饰层的方法是化学气相沉积聚吡咯修饰层方法:将步骤A所得中空纤维膜基膜浸泡于氧化剂溶液中,充分浸泡后取出,置于存有吡咯单体的真空容器中,经化学气相沉积,即得到具有表面修饰层的聚全氟乙丙烯中空纤维膜。上述步骤B中,所述氧化剂为三氯化铁(FeCl3)、高氯酸铁(Fe(ClO4)3)、过硫酸铵((NH4)2S2O8)或过氧化氢(H2O2)中的至少一种;所述溶液为水溶液或酒精溶液,优选FeCl3的酒精溶液;在上述步骤B中,氧化剂溶液质量分数为30-70%,中空纤维膜基膜浸泡时间为10-60min;在上述步骤B中,吡咯单体用量为0.3-1.5ml/dm3,化学气相沉积时间为0.5h-24h。C.后处理用去离子水冲洗10-15min,经超声处理20-40min,真空干燥30-60min后,即得到所述具有表面修饰层的聚全氟乙丙烯中空纤维膜。采用本专利技术所述聚全氟乙丙烯中空纤维膜表面修饰方法,包括聚合物树脂、致孔剂与稀释剂以一定比例在高速混料机中充分混合均匀,经双螺杆挤出机熔融纺丝拉本文档来自技高网
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具有表面修饰层的聚全氟乙丙烯中空纤维膜的制备方法

【技术保护点】
具有表面修饰层的聚全氟乙丙烯中空纤维膜的制备方法,其特征在于:该方法包括以下工艺步骤:A.制备聚全氟乙丙烯中空纤维膜基膜:将干燥完全的FEP树脂、致孔剂和稀释剂,按照质量分数组成为:30~50% FEP树脂、20~40%致孔剂和10~50%稀释剂的比例投料在高速混料机中,充分混合均匀,得到的预混物经双螺杆挤出机熔融挤出,得到初生中空纤维膜,再经在线后拉伸、热定型及萃洗浸泡,干燥后,得到中空纤维膜基膜;所述预混物的各组分之和为100%;所述稀释剂为邻苯二甲酸二辛酯 、邻苯二甲酸二乙酯、邻苯二甲酸二丁酯或己二酸二辛酯中的一种、或者以任意比例混合的两种稀释剂;所述致孔剂为由KCl、界面处理剂及纳米级SiO2构成的复合粉;B.在中空纤维膜基膜上制造表面修饰层:采用化学气相沉积法在中空纤维膜基膜上制造聚吡咯表面修饰层;具体是:将步骤A所得的中空纤维膜基膜于氧化剂溶液中充分浸泡后取出,置于存有吡咯单体的真空容器中,经化学气相沉积,即得到具有表面修饰层的聚全氟乙丙烯中空纤维膜;所述氧化剂溶液为三氯化铁,高氯酸铁,过硫酸铵(或过氧化氢中的一种水溶液或酒精溶液;C.后处理:经去离子水冲洗10~15min,超声振荡处理20~40min,真空干燥30~60min的后处理后,即得到具有表面修饰层的聚全氟乙丙烯中空纤维膜。...

【技术特征摘要】
1.具有表面修饰层的聚全氟乙丙烯中空纤维膜的制备方法,其特征在于:该方法包括以下工艺步骤:A.制备聚全氟乙丙烯中空纤维膜基膜:将干燥完全的FEP树脂、致孔剂和稀释剂,按照质量分数组成为:30~50%FEP树脂、20~40%致孔剂和10~50%稀释剂的比例投料在高速混料机中,充分混合均匀,得到的预混物经双螺杆挤出机熔融挤出,得到初生中空纤维膜,再经在线后拉伸、热定型及萃洗浸泡,干燥后,得到中空纤维膜基膜;所述预混物的各组分之和为100%;所述稀释剂为邻苯二甲酸二辛酯、邻苯二甲酸二乙酯、邻苯二甲酸二丁酯或己二酸二辛酯中的一种、或者以任意比例混合的两种稀释剂;所述致孔剂为由KCl、界面处理剂及纳米级SiO2构成的复合粉;B.在中空纤维膜基膜上制造表面修饰层:采用化学气相沉积法在中空纤维膜基膜上制造聚吡咯表面修饰层;具体是:将步骤A所得的中空纤维膜基膜于氧化剂溶液中充分浸泡后取出,置于存有吡咯单体的真空容器中,经化学气相沉积,即得到具有表面修饰层的聚全氟乙丙烯中空纤维膜;所述氧化剂溶液为三氯化铁,高氯酸铁,过硫酸铵(或过氧化氢中的一种水溶液或酒精溶液;C.后处理:经去离子水冲洗10~15min,超声振荡处理20~40min,真空干燥30~60min的后处理后,即得到具有表面修饰层的聚全...

【专利技术属性】
技术研发人员:肖长发游彦伟王纯黄岩黄庆林刘海亮
申请(专利权)人:天津工业大学
类型:发明
国别省市:天津,12

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