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一种无缺陷薄膜纳米复合材料膜及其制备方法与应用技术

技术编号:43368047 阅读:21 留言:0更新日期:2024-11-19 17:49
本发明专利技术公开了一种无缺陷薄膜纳米复合材料膜及其制备方法与应用,属于膜技术领域。本发明专利技术提供一种含十二烷基硫酸钠和间苯二胺的混合水溶液、均苯三甲酰氯溶液;利用层状双氢氧化物分散液和单宁酸溶液,制备得到层状双氢氧化物‑单宁酸颗粒;将层状双氢氧化物‑单宁酸颗粒分散液与均苯三甲酰氯溶液搅拌混合,得到层状双氢氧化物‑单宁酸颗粒分散液;将基底膜浸渍于含十二烷基硫酸钠和间苯二胺的混合水溶液中,将所得基底膜与所述层状双氢氧化物‑单宁酸颗粒分散液直接接触,随后进行热处理得到所述无缺陷薄膜纳米复合材料膜。本发明专利技术成功促进了纳米材料与聚酰胺基质在分子层面的相容性,为制造高透水性与高截留率的无缺陷TFN膜提供了有效的策略。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及膜处理,尤其是指一种无缺陷薄膜纳米复合材料膜及其制备方法与应用


技术介绍

1、鉴于供应洁净水对人类福祉与经济发展的重要意义,基于膜技术的水资源供应研究正蓬勃发展。经过数十年的努力,反渗透因其工艺简便且能效卓越,已成为全球淡水供应与水净化的主流技术。目前,薄膜复合(tfc)膜是在多孔聚合物基底上通过界面聚合而成,其中水溶液中的胺单体扩散至有机相,并与水/油界面上的酰基氯发生激烈反应。其特点在于具有优异的透水性、盐排斥能力,以及对压力和ph值变化的良好耐受性。尽管基于tfc的反渗透工艺已经趋于成熟,由于tfc反渗透膜在众多脱盐应用中的广泛使用,其研究进展仍然吸引着全球的关注。

2、近期,多孔纳米材料的快速发展促进了薄膜纳米复合材料(tfn)膜的研究。由于其高孔隙率和比表面积、可控且明确的孔径、多功能的表面化学性质以及与聚合物材料的良好兼容性,纳米材料正逐渐成为选择性层中极具前景的填料。在精心设计的纳米材料的助力下,tfn膜有望克服传统tfc膜在“通量-截留率”之间的权衡。然而,合成纳米材料的高成本及复杂的制造程序限制了其实际应用。因本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种无缺陷薄膜纳米复合材料膜的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:

2.根据权利要求1所述的制备方法,其特征在于,所述混合水溶液中十二烷基硫酸钠的浓度为0.15~0.2 wt%,所述混合水溶液中间苯二胺的浓度为1~2 wt%。

3.根据权利要求1所述的制备方法,其特征在于,所述均苯三甲酰氯溶液的浓度为0.15~0.2 wt%。

4.根据权利要求1所述的制备方法,其特征在于,层状双氢氧化物分散液中层状双氢氧化物和单宁酸溶液中单宁酸的质量比为10:1~5:1。

5.根据权利要求1所述的制备方法,其特征在于,所述层状双氢氧化物分散液的浓度为0...

【技术特征摘要】

1.一种无缺陷薄膜纳米复合材料膜的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:

2.根据权利要求1所述的制备方法,其特征在于,所述混合水溶液中十二烷基硫酸钠的浓度为0.15~0.2 wt%,所述混合水溶液中间苯二胺的浓度为1~2 wt%。

3.根据权利要求1所述的制备方法,其特征在于,所述均苯三甲酰氯溶液的浓度为0.15~0.2 wt%。

4.根据权利要求1所述的制备方法,其特征在于,层状双氢氧化物分散液中层状双氢氧化物和单宁酸溶液中单宁酸的质量比为10:1~5:1。

5.根据权利要求1所述的制备方法,其特征在于,所述层状双氢氧化物分散液的浓度为0.5~2 wt%;

6.根据...

【专利技术属性】
技术研发人员:褚华强赵祺鹏张亚雷周雪飞林若昀
申请(专利权)人:同济大学
类型:发明
国别省市:

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