一种高效聚四氟乙烯微孔膜及膜覆合材料的制备方法技术

技术编号:24740166 阅读:80 留言:0更新日期:2020-07-04 06:34
本发明专利技术公开一种高效聚四氟乙烯微孔膜及膜覆合材料的制备方法,对聚四氟乙烯分散料进行的处理方法包括:与助剂油混合成粉体,通过挤出压延得到聚四氟乙烯基带,再经干燥脱脂处理后分步实施纵向拉伸、横向拉伸、热定型等工序,获得高效及超高效聚四氟乙烯微孔膜。此产品可与基材进行覆合制成膜覆合材料。通过上述方式,本发明专利技术提供一种高效聚四氟乙烯微孔膜及膜覆合材料的制备方法,不仅有效提高了膜孔孔隙率,减小膜纤维尺寸,提高纤维堆积密度,使得膜孔径更小且分布更均匀;而且可以获得各向均匀交错排布的纤维结构,孔径分布均匀,纵横向力学性能均衡。从而填补了国内低阻超高效PTFE膜的空白,达到国际先进水平。

A preparation method of high efficiency PTFE microporous membrane and membrane cladding material

【技术实现步骤摘要】
一种高效聚四氟乙烯微孔膜及膜覆合材料的制备方法
本专利技术属于聚四氟乙烯(PTFE)微孔膜制备
,特别涉及一种高效(HEPA)及超高效(ULPA)聚四氟乙烯微孔膜及膜覆合材料的制备方法。
技术介绍
聚四氟乙烯(PTFE)具有优良的化学稳定性与热稳定性,以及低表面能与非极性,因此通过双向拉伸制备的PTFE微孔膜具备可耐大部分化学溶剂及气体、可耐高温、表面不粘附性、强疏水性及防湿性等优异性能,另一方面,由于PTFE膜自身非常柔软,往往需要通过覆合基材来使用。PTFE膜及膜覆合材料已作为一种优异的过滤材料获得了广泛的应用PTFE微孔膜及膜覆合材料根据过滤精度的不同,在气相可以分为亚高效(EPA)、高效(HEPA)及超高效(ULPA),其中孔径范围在0.1-1微米的PTFE微孔膜在气相中称之为高效,在5.3cm/s流速下含0.1-0.2μm的颗粒的气体透过时的颗粒捕获效率为99.95-99.999995%,过滤等级可达H13-U17级。高效及超高效PTFE微孔膜及膜覆合材料在洁净厂房、工业除尘、吸尘器、液相过滤、水处理等不同行业得到了广泛本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种高效聚四氟乙烯微孔膜及膜覆合材料的制备方法,其特征在于,所述制备方法包括如下步骤:/nS1、提供聚四氟乙烯分散料和助剂油,将聚四氟乙烯分散料和助剂油混合的粉体通过挤出压延后得到聚四氟乙烯基带,对聚四氟乙烯基带进行干燥脱脂处理;/nS2、对经过干燥脱脂的聚四氟乙烯基带进行纵向拉伸;/nS3、纵向拉伸完成后,对聚四氟乙烯基带再进行横向拉伸;/nS4、对经过横向拉伸的聚四氟乙烯微孔膜进行热定型,获得高效及超高效聚四氟乙烯微孔膜;/nS5、选用胶覆和热覆的至少一种方法,将聚四氟乙烯微孔膜与基材进行覆合制成膜覆合材料。/n

【技术特征摘要】
1.一种高效聚四氟乙烯微孔膜及膜覆合材料的制备方法,其特征在于,所述制备方法包括如下步骤:
S1、提供聚四氟乙烯分散料和助剂油,将聚四氟乙烯分散料和助剂油混合的粉体通过挤出压延后得到聚四氟乙烯基带,对聚四氟乙烯基带进行干燥脱脂处理;
S2、对经过干燥脱脂的聚四氟乙烯基带进行纵向拉伸;
S3、纵向拉伸完成后,对聚四氟乙烯基带再进行横向拉伸;
S4、对经过横向拉伸的聚四氟乙烯微孔膜进行热定型,获得高效及超高效聚四氟乙烯微孔膜;
S5、选用胶覆和热覆的至少一种方法,将聚四氟乙烯微孔膜与基材进行覆合制成膜覆合材料。


2.根据权利要求1所述的高效聚四氟乙烯微孔膜及膜覆合材料的制备方法,其特征在于,步骤S2进行纵向拉伸时,拉伸温度在327℃以下。


3.根据权利要求1所述的高效聚四氟乙烯微孔膜及膜覆合材料的制备方法,其特征在于,步骤S2进行纵向拉伸时,拉伸倍率为5-15倍。


4.根据权利要求1所述的高效聚四氟乙烯微孔膜及膜覆合材料的制备方法,其特征在于,步骤S2进行纵向拉伸、步骤S3进行横向拉伸时,拉伸速度大于300%/s。


5.根据权利要求1所述的高效聚四氟乙烯微孔膜及膜覆合材料的制备方法,其特征在于,步骤S3进行横向拉伸时,...

【专利技术属性】
技术研发人员:蔡海锋
申请(专利权)人:苏州优可发新材料科技有限公司
类型:发明
国别省市:江苏;32

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