具有良好力学性能的高分子油水分离复合膜的制备方法技术

技术编号:24248675 阅读:72 留言:0更新日期:2020-05-22 22:09
本发明专利技术公开了一种具有良好力学性能的高分子油水分离复合膜的制备方法,本发明专利技术采用CA和热塑性聚氨酯(TPU)作为原料,通过静电纺丝技术得到CA/TPU复合纳米纤维膜,随后对其进行脱乙酰化处理。制备获得的CA/TPU复合纳米纤维膜不仅具有良好的油水分离性能,而且具有良好的力学性能。该复合纳米纤维膜在污水处理以及深海石油泄漏中具有广阔的应用前景。

Preparation of polymer oil-water separation composite membrane with good mechanical properties

【技术实现步骤摘要】
具有良好力学性能的高分子油水分离复合膜的制备方法
本专利技术涉及水污染处理材料,特别是涉及一种具有良好力学性能的高分子油水分离复合膜的制备方法。
技术介绍
:纳米纤维膜用于油水分离领域已经受到学界的广泛关注和研究。目前,大多数油水分离膜都存在耐用性差、力学性能差等问题从而导致重复利用率较低。因此如何制备具有耐用性以及可重复利用的油水分离膜仍是目前具有挑战性的问题。针对目前市场上油水分离膜存在的分离速度慢、分离效率低、稳定性差、容易产生二次污染等问题,之前我们提出了一种仅靠重力驱动就可以使油水得到高效分离,且具有自清洁能力从而避免二次污染的改性醋酸纤维素(CA)油水分离膜的制备,提供了一种具有使用简便、高效、且自清洁能力强等优点的多功能应用的油水分离膜。
技术实现思路
针对上述存在的问题及技术不足,本专利技术公开了一种新型油水分离纳米复合膜的制备方法,其目的旨在提供不仅具有良好的综合油水分离性能,而且具有良好的综合力学性能。采用CA和TPU作为原料,通过静电纺丝技术得到CA/TPU复合纳米纤维膜,再经过脱乙酰化处理获得力学性能良好以及自清洁能力强的复合纳米纤维膜。该法制备获得的复合纳米纤维膜具有工艺简单﹑操作方便﹑防二次污染﹑可重复利用等优点。为实现本专利技术的目的采用的技术方案是:一种具有良好力学性能的高分子油水分离复合膜的制备方法,其特征在于,包括如下步骤:步骤一)纺丝溶液配制:称取醋酸纤维素溶于N,N-二甲基甲酰胺和四氢呋喃混合溶液,采用水浴恒温振荡器在60℃下振荡使之完全溶解,获得CA溶液;称取热塑性聚氨酯溶于N,N-二甲基甲酰胺和四氢呋喃混合溶液,采用恒温振荡器振荡使之完全溶解,获得TPU溶液;将CA溶液和TPU溶液混合均匀,静置脱泡后得到纺丝溶液。步骤二)使用纺丝溶液通过静电纺丝的方法制备复合纳米纤维膜。步骤三)复合纳米纤维膜处理:将复合纳米纤维膜浸入NaOH溶液1-10h,取出后干燥。进一步的,所述步骤一)得到的纺丝溶液中醋酸纤维素和聚氨酯的重量比为8:2~5:5。进一步的,所述步骤一)得到的纺丝溶液中醋酸纤维素和聚氨酯的重量比为5:5。进一步的,所述步骤一)用于溶解醋酸纤维素和聚氨酯的N,N-二甲基甲酰胺和四氢呋喃混合溶液中,N,N-二甲基甲酰胺和四氢呋喃的体积比均为7:3。进一步的,所述步骤二)中,静电纺丝的具体步骤为:将步骤一)中制备的纺丝溶液装入带有纺丝针头的注射器中,将注射器安装于微量注射泵,将连接注射器的针头与高压静电纺丝装置相连,并以接地的铝箔纸为接收装置,纺丝温度为室温,湿度为40%。进一步的,所述步骤三)中,NaOH溶液浓度为1-5g/L。进一步的,所述步骤三)中,NaOH溶液浓度为2g/L,浸泡时间为3h。本专利技术所述的油水分离膜具有如下优点:(1)该法制备获得的复合纳米纤维膜具有工艺简单﹑操作方便﹑防二次污染﹑可重复利用等优点。(2)该复合纳米纤维膜可以应用于油水混合物分离和乳液分离,且具有较高的分离通量和分离效率,具有良好的自清洁性能,不存在分离膜的二次污染问题。(3)TPU的加入显著提高复合纤维膜的综合力学性能,增强使用性能及耐久性。附图说明图1不同质量比的CA/TPU复合纳米纤维膜处理前后的FESEM图;图2不同质量比下CA/TPU复合纳米纤维膜循环拉伸性能;图3.质量比为5:5处理CA/TPU复合纳米纤维膜油水分离效率;图4.质量比为5:5处理CA/TPU复合纳米纤维膜自清洁性能.(a)复合膜;(b)复合膜浸泡在油中;(c)复合膜浸泡在水中。具体实施方式以下通过具体的实施例对本专利技术作更详细说明或描述,而不是对本专利技术进行限制。一种不仅具有良好的油水分离性能,而且具有良好的综合力学性能且具有自清洁能力的复合纳米油水分离膜的制备方法,包括如下步骤:(1)称取1.7g乙酰基为39.8wt%的CA,放入10mLDMF/THF(7:3,v/v)混合溶液,在60℃水浴下振荡3h使之完全溶解,而后在室温下静置备用。(2)称取0.8gTPU,放入10mLDMF/THF(7:3,v/v)混合溶液。室温下振荡24h使之完全溶解,而后在室温下静置备用。(3)分别量取一定量的上述CA溶液TPU溶液,按CA:TPU质量比分为10:0、9:1、8:2、7:3、6:4、5:5、4:6、3:7、2:8、1:9、0:10制备10ml混合纺丝液,静置24h脱泡,备用。(4)将上述步骤(3)制备的CA/TPU纺丝溶液装入带有纺丝针头的10ml注射器,将注射器安装于SN-50微量注射泵,连接注射器的针头(内径0.52mm)与高压发生装置相连,并以接地的铝箔纸为接收装置。然后在电压为15-20kV,注射器针尖和收集板的接收距离为10-20cm,推进速度为0.5-1.0mL/h,制备获得CA/TPU复合纳米纤维膜。(5)称取1gNaOH固体作为溶质,用去离子水作为溶剂,在烧杯中混合并摇匀,用玻璃棒引流至500mL容量瓶内定容,静置备用。(6)将步骤(4)中制备获得的CA/TPU复合纳米纤维膜剪取为直径为5cm的圆片并剥离锡箔纸,把CA/TPU纳米纤维膜完全浸入20ml步骤(5)中获得的NaOH溶液,在室温下静置1-10h后,取出﹑干燥备用。(7)分别量取20mL的石油醚和水,石油醚用油红O着色,水用亚甲蓝着色,并混合。将40mL的油水混合溶液静置数分钟后,油水发生分离。被染成红色的油在上层,蓝色的水在下层。处理后的CA/TPU复合纳米纤维膜被固定在两个玻璃夹具之间。过滤前用水对其进行预润湿,将油/水混合物倒入分离装置,进行油水分离。蓝色的水迅速的渗透过处理后的CA纳米纤维膜,流入下面的锥形瓶中,而红色的油仍然留在上层玻璃管内,整个分离过程完全由重力驱动。(8)分别选择不同质量比(MCA:MTPU=10:0、9:1、8:2、7:3、6:4、5:5、4:6、3:7、2:8、1:9、0:10)的纳米复合膜进行油水分离,按照实验7方法进行油水分离,分离过程中分别记录水完全分离出所需要的时间,以及测量分离前后溶液的化学需氧量(COD)由此测量其分离效率。(9)选择石油醚和水混合液,并按实验7方法进行多次油水分离,检测纳米复合膜重复循环使用性能。(10)分别量取水和花生油,油水比例为1:100,并加入适量的Span80,配制好的油水混合溶液先在常温下搅拌2h,然后40℃下超声2h,得到油水乳液。将配置好的油水乳液静置12h后,没有观察到破乳则按实验7方法进行乳液的油水分离实验。(11)采用轻质油石油醚和腐蚀性溶液(1MHCl,1MNaOH和1MNaCl)测定处理后的复合纳米纤维膜在苛刻环境下的稳定性。石油醚和腐蚀性溶液的体积比为1:1,按照实验7方法重复进行油水分离实验10次。(12)利用力学测量仪测量复合纳米纤维膜的拉伸力学性能。将不本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种具有良好力学性能的高分子油水分离复合膜的制备方法,其特征在于,包括如下步骤:/n步骤一)纺丝溶液配制:称取醋酸纤维素溶于N,N-二甲基甲酰胺和四氢呋喃混合溶液,振荡至完全溶解,获得CA溶液;/n称取热塑性聚氨酯溶于N,N-二甲基甲酰胺和四氢呋喃混合溶液,振荡至完全溶解,获得TPU溶液;/n将CA溶液和TPU溶液混合均匀,静置脱泡后得到纺丝溶液;/n步骤二)使用纺丝溶液通过静电纺丝的方法制备复合纳米纤维膜;/n步骤三)复合纳米纤维膜处理:将复合纳米纤维膜浸入NaOH溶液1-10 h,取出后干燥。/n

【技术特征摘要】
1.一种具有良好力学性能的高分子油水分离复合膜的制备方法,其特征在于,包括如下步骤:
步骤一)纺丝溶液配制:称取醋酸纤维素溶于N,N-二甲基甲酰胺和四氢呋喃混合溶液,振荡至完全溶解,获得CA溶液;
称取热塑性聚氨酯溶于N,N-二甲基甲酰胺和四氢呋喃混合溶液,振荡至完全溶解,获得TPU溶液;
将CA溶液和TPU溶液混合均匀,静置脱泡后得到纺丝溶液;
步骤二)使用纺丝溶液通过静电纺丝的方法制备复合纳米纤维膜;
步骤三)复合纳米纤维膜处理:将复合纳米纤维膜浸入NaOH溶液1-10h,取出后干燥。


2.如权利要求1所述的一种具有良好力学性能的高分子油水分离复合膜的制备方法,其特征在于,所述步骤一)得到的纺丝溶液中醋酸纤维素和聚氨酯的重量比为8:2~5:5。


3.如权利要求1所述的一种具有良好力学性能的高分子油水分离复合膜的制备方法,其特征在于,所述步骤一)得到的纺丝溶液中醋酸纤维素和聚氨酯的重量比为5:5。
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【专利技术属性】
技术研发人员:崔志香王伟雯林继鑫程嘉琪胡声雨吴佳慧
申请(专利权)人:福建工程学院上海拓端科技有限公司
类型:发明
国别省市:福建;35

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