一种用于CO制造技术

技术编号:26055608 阅读:18 留言:0更新日期:2020-10-28 16:27
本发明专利技术公开了一种用于CO

【技术实现步骤摘要】
一种用于CO2吸附的聚丙烯酸酯复合材料及其制备方法
本专利技术涉及一种用于CO2吸附的聚丙烯酸酯复合材料及其制备方法,属于CO2分离领域。
技术介绍
众所周知,CO2排放是造成气候变暖的重要原因之一。全球每年燃烧化石燃料产生CO2约35.5Gt,而绿色植物的固碳量不到6%,这种人为排放和自然消耗之间的严重不平衡,使得大气中CO2浓度急剧增加。我国每年CO2排放量约10Gt,且近期内以化石能源为主的能源结构不会发生变化。开展大规模CO2捕集与利用,引起了越来越广泛关注。在各种CO2分离方法中,醇胺溶液吸收法分离效率高、适应范围广、产品纯度高,是相对成熟的技术,但存在分离能耗高、有机胺易挥发和降解、设备腐蚀严重等问题。相比之下,固体吸附分离能耗低、工艺简单、无设备腐蚀,已经成为了CO2捕集技术的一个重要发展方向。然而,现有的固体胺吸附材料均存在稳定性严重不足的问题。这是因为材料中负载的有机胺易溶解、挥发、渗漏、氧化,在高温脱除CO2时还会生产脲和环脲,导致永久性失活。此外,现有固体胺吸附材料通常采用介孔硅为基体,孔道极易被烟气中的水气堵塞,因此在吸附分离CO2前,必须对烟气进行脱水处理,导致能耗和投资费用均会大幅度增加。CN102516435A公开了一种高内相乳液聚合法制备多孔聚合物的方法,CN102731704A公开了一种细乳液模板法制备多孔聚合物颗粒的方法,二者所制备的材料都是块状,不适合于流化床,而且孔径分布无序、孔径分布较大。单春晖等在“聚丙烯酰二乙烯三胺二氧化碳吸附树脂的制备及性能”(高分子材料科学与工程,2012,28(11):145-148)中,采用丙烯酸甲酯和二乙烯苯悬浮共聚,再与二乙烯三胺反应得到大孔交联聚丙烯酰二乙烯三胺(PAM)吸附树脂,其存在的问题是聚合单体单一,聚合反应速度慢,得到的树脂孔隙容易堵塞,且孔隙结构不够合理。常规浓乳液聚合材料多为块状材料适用于固定床操作工艺,但是对于有机多孔材料而言,受到其自身传热效率低的限制,难以实现大规模工业化。而流化床工艺有较好的传质、传热效率从而完全可以克服有机聚合物自身固有的传热效率低的问题,而且流化床工艺更容易实现吸/脱附循环连续操作,且能大幅度提升吸/脱附动力学。因此本专利技术创造性的将乳液聚合和悬浮聚合相结合,制备出具有均匀的互通大孔结构的球形聚合物材料,以此适用于流化床工艺。
技术实现思路
针对上述问题,本专利技术的目的是提供一种对CO2吸附分离更有效的聚丙烯酸酯复合材料。本专利技术的另一目的是提供一种能够适用于流化床的CO2吸附分离聚丙烯酸酯复合材料。本专利技术的另一目的是提供一种三级互联互通大孔结构的CO2吸附分离聚丙烯酸酯复合材料。本专利技术的另一目的是提高材料的疏水性能以及抗压耐磨、耐热性能的CO2吸附分离聚丙烯酸酯复合材料。为实现上述目的本专利技术采用了如下技术方案:一种用于CO2吸附的聚丙烯酸酯复合材料,将多孔聚丙烯酸酯进行胺化接枝,然后进行环氧树脂表面封端处理,得到所述用于CO2吸附的聚丙烯酸酯复合材料。所述多孔聚丙烯酸酯为采用甲基丙烯酸甲酯、丙烯酸正丁酯、甲基丙烯酸缩水甘油酯三种单体交联而成的聚丙烯酸酯小球。所述胺化接枝,采用胺基改性剂与甲基丙烯酸缩水甘油酯、环氧氯丙烷、环氧丁烷中一种组成的混合溶液。胺基改性剂与甲基丙烯酸缩水甘油酯、环氧氯丙烷、环氧丁烷的用量配比(质量比)比较优选的范围是(0.5-2):1。所述胺基改性剂为二乙醇胺、乙二胺、二乙烯三胺、四乙烯五胺、五乙烯六胺、四乙烯五胺丙烯腈、三聚氰胺、尿素、聚乙烯亚胺中的一种或几种。一种聚丙烯酸酯复合材料的制备方法,包括如下步骤:(1)先将丙烯酸酯单体、交联剂、表面活性剂、致孔剂、引发剂、水制备成乳液;(2)水和分散剂制成分散相;(3)将步骤(1)所得乳液加入到步骤(2)的分散相中,在一定的转速下分散成球,待稳定以后加入还原剂,固化后分离干燥,制备得到球形多孔聚丙烯酸酯小球;(4)将步骤(3)得到的多孔聚丙烯酸酯小球浸渍含胺基改性剂的溶液,加热进行胺化接枝改性,然后用环氧树脂进行表面封端处理,得到聚丙烯酸酯复合材料。所述聚丙烯酸酯单体为甲基丙烯酸甲酯、丙烯酸正丁酯和甲基丙烯酸缩水甘油酯;所述交联剂为丙烯酸酯交联剂。所述含胺基改性剂的溶液是胺基改性剂与甲基丙烯酸缩水甘油酯、环氧氯丙烷、环氧丁烷中一种组成的混合溶液。所述步骤(4)的加热温度为60-80℃。所述胺基改性剂为二乙醇胺、乙二胺、二乙烯三胺、四乙烯五胺、五乙烯六胺、四乙烯五胺丙烯腈、三聚氰胺、尿素、聚乙烯亚胺中的一种或几种。所述步骤(1)中的交联剂为三羟甲基丙烷三丙烯酸酯,表面活性剂为聚氧丙烯聚氧乙烯共聚物,引发剂为过氧化苯甲酰,致孔剂为甲苯;所述步骤(3)中的还原剂是N,N,N’,N’-四甲基乙二胺。本专利技术采用了甲基丙烯酸甲酯、丙烯酸正丁酯、甲基丙烯酸缩水甘油酯三种单体共同作为聚丙烯酸酯的原料,其能够带来的技术效果是:调控单体和交联剂的比例及水油两相的体积比,可以得到硬度、弹性各不相同的基体材料,使材料适用于不同环境。采用这三种特定的单体共同聚合与单一单体比可以极大的加快聚合反应速度和聚合程度,使得反应可以在20min内聚合完成,有利于材料的大批量工业化生产;而且上述三种特定单体能够使得到的材料内部孔结构均匀有序,这有利于提高材料胺基利用率,从而提高材料二氧化碳吸附分离能力。三种单体的具体含量配比可以根据实际需要来调控,甲基丙烯酸甲酯、丙烯酸正丁酯、甲基丙烯酸缩水甘油酯三种单体的质量百分含量的优选的配比范围是(10%-30%):(10%-30%):(60%-80%)。本专利技术采用了环氧树脂进行表面封端处理,环氧树脂可以与得到的聚丙烯酸酯球表面的交联胺进一步反应,得到固体产物,可以使表面孔径减小,同时增强材料的抗压、耐热、耐磨等性能,使得到的产品更适合流化床的使用。环氧树脂中的环氧基团可以与材料表层有机胺反应,从而附着在材料表面形成一层保护壳,使得材料发达的表面孔部分被封闭,虽然略微降低材料二氧化碳捕集能力,但可以有效防止材料内部有机胺的泄漏,极大的提高了材料的稳定性能;且环氧树脂是憎水材料,所形成的保护壳可以防止水分与有机胺接触,可以避免水分对吸附过程的影响。本专利技术选用甲基丙烯酸缩水甘油酯等为改性剂,能够与四乙烯五胺进行交联反应,可以显著提高胺的稳定性,防止胺的溶解、挥发、氧化和脲化,使胺基功能化聚丙烯酸酯复合材料具有良好的稳定性。这是因为四乙烯五胺中存在伯胺和仲胺,其他伯胺虽然具有较强的二氧化碳吸附能力,但伯胺在高温下可以与二氧化碳反应生成尿素等从而使材料失去吸附能力,而甲基丙烯酸缩水甘油酯等改性剂中的环氧基团可以与伯胺反应生成仲胺,虽然吸附能力略微下降,但稳定性显著升高。与一般乳液聚合不同,本专利技术采用的是乳液悬浮聚合,先制备好浓乳液(分散相体积分数为75%-85%),再将乳液加到由水和分散剂组成的第三相中,并且进行搅拌,使得乳液在第三相中分散成一个个小液滴本文档来自技高网
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【技术保护点】
1.一种用于CO

【技术特征摘要】
1.一种用于CO2吸附的聚丙烯酸酯复合材料,其特征在于,将多孔聚丙烯酸酯进行胺化接枝,然后进行环氧树脂表面封端处理,得到所述用于CO2吸附的聚丙烯酸酯复合材料。


2.如权利要求1所述的聚丙烯酸酯复合材料,其特征在于,所述多孔聚丙烯酸酯为采用甲基丙烯酸甲酯、丙烯酸正丁酯、甲基丙烯酸缩水甘油酯三种单体交联而成的聚丙烯酸酯小球。


3.如权利要求1或2所述的聚丙烯酸酯复合材料,其特征在于,所述胺化接枝,采用胺基改性剂与甲基丙烯酸缩水甘油酯、环氧氯丙烷、环氧丁烷中一种组成的混合溶液。


4.如权利要求3所述的聚丙烯酸酯复合材料,所述胺基改性剂为二乙醇胺、乙二胺、二乙烯三胺、四乙烯五胺、五乙烯六胺、四乙烯五胺丙烯腈、三聚氰胺、尿素、聚乙烯亚胺中的一种或几种。


5.一种权利要求1所述的聚丙烯酸酯复合材料的制备方法,其特征在于,包括如下步骤:
(1)先将丙烯酸酯单体、交联剂、表面活性剂、致孔剂、引发剂、水制备成乳液;
(2)水和分散剂制成分散相;
(3)将步骤(1)所得乳液加入到步骤(2)的分散相中,在一定的转速下分散成球,待稳定以后加入还原剂,固化后分离干燥,制备得到球形多孔聚丙烯酸酯...

【专利技术属性】
技术研发人员:叶坚强郭素丽刘海林黄显琴
申请(专利权)人:武汉汇碳科技有限公司
类型:发明
国别省市:湖北;42

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