System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 一种聚酰胺纳滤膜的锂离子渗透通道构建方法技术_技高网

一种聚酰胺纳滤膜的锂离子渗透通道构建方法技术

技术编号:40274122 阅读:6 留言:0更新日期:2024-02-02 23:00
本发明专利技术公开一种聚酰胺纳滤膜的锂离子渗透通道构建方法,在水相溶液中将胺单体预先与羧基化合物通过离子化交联形成前驱离子对,之后在多孔基膜表面将所得水相溶液与含有酰氯单体的油相溶液进行界面聚合,形成内部具有锂离子渗透通道的聚酰胺纳滤膜。本发明专利技术聚酰胺纳滤膜的锂离子渗透通道构建操作简单,所得分离层结构稳定,可在保证镁离子高脱盐率的前提下,促进锂离子在膜内的传输速率,以提高镁锂分离效率,同时分离层内部的疏松结构可维持较高的水通量。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及纳滤膜相关,具体为一种聚酰胺纳滤膜的锂离子渗透通道构建方法


技术介绍

1、锂是目前最轻的金属,具有高电化学活性、大比热容、高氧化还原电位和低热膨胀等优异性能,已被广泛应用于制药、制冷剂、电池、润滑剂、核聚变、火箭推进剂、有机合成等各个领域。据报道,电池行业对锂资源的需求量最大,涉及可充电电池和非可充电电池。

2、全球锂资源主要来自液体和固体,据报道,全球卤水和海水中的锂资源主要分布在智利、中国、阿根廷、玻利维亚、澳大利亚和美国。中国已查明的锂资源量为450万吨,分布在盐湖卤水中,占锂总储量的80%以上。与传统的矿石提取相比,从盐湖中提取锂的成本普遍低于从坚硬岩石中提取,因此盐湖提锂有望成为锂资源开发的一大趋势。

3、盐湖卤水中锂离子的浓度一般较低同时还存在镁、钙、锂、钾、钠和氯等共存离子,尤其在我国的盐湖中,镁离子浓度存在极高,形成了具有高镁锂比的盐湖卤水。在目前的盐湖提锂领域中,一般采用吸附加膜法的耦合工艺,已取得较大的成果,但高镁锂比的特性仍然限制了工艺效率的进一步提高。在这种工艺中,纳滤在整个环节中占主要作用,同时其出水将直接影响后续析出的锂盐品质,因此纳滤膜的性能至关重要。

4、现有的商品化纳滤膜一般带负电,这对于一二价阳离子分离是不利的,因此近年来许多团队开展了荷正电纳滤膜方面的研究,其制备方法通常采用聚乙烯亚胺作为胺单体,与油相单体进行界面聚合,形成荷正电的聚酰胺纳滤膜。但是受限于界面扩散的自抑与不均一性,常规方法制得的纳滤膜对于一二价离子的选择效率普遍不高,难以突出荷正电纳滤膜在镁锂分离方面的优势。有鉴于此,本专利对膜制备工艺进行了优化,以期改善锂离子传输过程,同时维持镁离子截留效果,促进荷正电纳滤膜在盐湖提锂方面的应用。


技术实现思路

1、为解决现有技术存在的技术问题,本专利技术提供一种聚酰胺纳滤膜的锂离子渗透通道构建方法。

2、为了解决上述技术问题,本专利技术提供了如下的技术方案:

3、本专利技术提供了一种聚酰胺纳滤膜的锂离子渗透通道构建方法,在水相溶液中将胺单体预先与羧基化合物通过离子化交联形成前驱离子对,之后在多孔基膜表面将所得水相溶液与含有酰氯单体的油相溶液进行界面聚合,形成内部具有锂离子渗透通道的聚酰胺纳滤膜;

4、上述步骤中,水相溶液需进行热处理以使胺单体与羧基化合物进行适当交联,并且在之后涂覆油相溶液时控制界面聚合时间,在涂覆完成后,将所得膜转移至鼓风干燥箱进行热处理以促使分离层结构稳定,从而制得具有内部渗透通道同时维持致密表层的聚酰胺纳滤膜。

5、优选的,所述水相溶液由聚乙烯亚胺溶于去离子水中所得,所述水相溶液中聚乙烯亚胺分子量在600~10000道尔顿之间,所述水相溶液中聚乙烯亚胺质量体积浓度在1%~5%之间。

6、优选的,所述羧基化合物质量体积浓度在0.1%~0.5%之间。

7、优选的,所述多孔基膜为聚醚砜、聚砜、聚丙烯腈中的一种。

8、优选的,所述多孔基膜的截留分子量在10000~50000道尔顿之间。

9、优选的,所述酰氯单体为对苯二甲酰氯或均苯三甲酰氯。

10、优选的,所述油相溶剂为正己烷,所述油相溶液中酰氯单体的质量体积浓度在0.01%~0.5%之间。

11、优选的,水相溶液热处理温度在50℃~100℃范围内,时间在5分钟~30分钟范围内。

12、优选的,界面聚合时间由水/油两相接触时间控制,该时间控制范围在10秒~90秒之间。

13、优选的,鼓风干燥箱中的热处理温度在40℃~80℃之间,热处理时间在2分钟~10分钟之间。

14、本专利技术的有益效果是:

15、本专利技术聚酰胺纳滤膜的锂离子渗透通道构建操作简单,所得分离层结构稳定,可在保证镁离子高脱盐率的前提下,促进锂离子在膜内的传输速率,以提高镁锂分离效率,同时分离层内部的疏松结构可维持较高的水通量。

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【技术保护点】

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2.根据权利要求1所述的一种聚酰胺纳滤膜的锂离子渗透通道构建

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【技术特征摘要】

1.一种聚酰胺纳滤膜的锂离子渗透通道构建方法,其特征在于,在

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【专利技术属性】
技术研发人员:顾凯锋王建宇朱利平方传杰
申请(专利权)人:浙江大学绍兴研究院
类型:发明
国别省市:

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