【技术实现步骤摘要】
一种超疏水纳米纤维膜及其制备方法
[0001]本专利技术涉及超疏水膜材料
,尤其涉及一种超疏水纳米纤维膜及其制备方法。
技术介绍
[0002]随着世界人口的增长和科学技术的进步,全世界的用水总量逐年增加,石油废水的比例越来越高。石油污染已经成为全球面临的一个问题,频繁的溢油事故,对环境和人类健康造成严重危害。在石油开采、运输、存储和使用过程中石油泄露事件也常有发生,不仅导致能源损失和资源浪费,同时对我们长期生存所依赖的生态环境构成威胁。传统的油水分离技术,如撇油、吸附、气浮、离心、化学混凝等,存在分离效率低、能耗高、操作过程复杂,二次污染等缺点。
[0003]膜分离是处理含油沸水最有效的方法,因其分离效率高、环境友好、操作简单可靠,被公众认为是目前最优的油水混合物分离技术。超疏水纳米纤维膜是油水分离材料中的研究热点,也是未来油水分离工艺的重要发展方向。但现有的纳米纤维膜大多采用无机纳米材料或者单一聚合物对膜进行改性形成单层膜或者复合膜,其超疏水性能难以达到日益提高的油水分离要求。因此,有必要开发新的纳米纤维膜,
【技术保护点】
【技术特征摘要】
1.一种超疏水纳米纤维膜的制备方法,其包括以下步骤:将PI/PANI复合膜浸入超疏水化合物POSS
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b
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PDMS
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b
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PS的悬浮液中,静置一段时间后进行加热附着,得到超疏水纳米纤维膜;所述超疏水化合物POSS
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b
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PDMS
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b
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PS由苯乙烯、笼型聚倍半硅氧烷、聚二甲基硅氧烷共聚而成。2.根据权利要求1所述的制备方法,其特征在于:所述PI/PANI复合膜的制备方法为:将聚酰亚胺膜浸入无机酸中,加入苯胺单体和过硫酸铵,在氮气保护下反应得到PI/PANI复合膜;所述无机酸为硫酸、硝酸或者氢氟酸,其浓度为0.5~1mol/L。3.根据权利要求2所述的制备方法,其特征在于:所述苯胺单体的加入量为0.01~0.05mol/L,所述过硫酸铵的加入量为0.0025~0.01mol/L;加入苯胺单体和过硫酸铵后,在氮气保护下,于
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8~10℃的温度下反应6~12h得到PI/PANI复合膜。4.根据权利要求1所述的制备方法,其特征在于:将PI/PANI复合膜浸入质量分数为1%~5%的超疏水化合物POSS
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b
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PDMS
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b
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PS的悬浮液中,静置10
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24h后,在真空条件下进行热处理,得到超疏水纳米纤维膜。5.根据权利要求4所述的制备方法,其特征在于:所述热处理的升温曲线为:室温
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150℃,保温30min
→
250℃,保温30min
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300~350℃,保温8~12h;升温速率为3~5℃/min。6.根据权利要求1所述的制备方法,其特征在于:所述超疏水化合物POSS
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b
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PDMS
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b
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PS的制备方法包括如下步骤:(1)在苯乙烯单体中加入环己烷和四氢呋喃,并在惰性气体的保护下,缓慢加入正丁基锂,搅拌反应60min,然后加入无水乙醇中止反应,并用无水乙醇沉淀,分离,得到引发剂A;(2)在氨基单封端聚二甲基硅氧烷中加入偶氮引发剂和二甲氨基吡啶对甲苯磺酸盐,然后再加入二氯甲烷和二甲基甲酰胺,搅拌混合均匀,得到混合液;将N,N'
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二环己基碳酰亚胺溶液加入混合液中,于50℃搅拌反应8h,得到引发剂B;(3)将氨基双封端聚二甲基硅氧烷加入引发剂A中,65~80℃反应16~24h,得到PDMS
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【专利技术属性】
技术研发人员:赵德银,翟科军,赵毅,钟荣强,郭靖,刘冀宁,黎志敏,张菁,滕建强,徐梦瑶,李鹏,常小虎,李安国,
申请(专利权)人:中国石油化工股份有限公司西北油田分公司,
类型:发明
国别省市:
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