CN103585894B - 一种导电针织物增强型复合膜 - Google Patents

一种导电针织物增强型复合膜 Download PDF

Info

Publication number
CN103585894B
CN103585894B CN201310625056.1A CN201310625056A CN103585894B CN 103585894 B CN103585894 B CN 103585894B CN 201310625056 A CN201310625056 A CN 201310625056A CN 103585894 B CN103585894 B CN 103585894B
Authority
CN
China
Prior art keywords
conductive pin
polymer
pin fabric
reinforced composite
composite membrane
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
CN201310625056.1A
Other languages
English (en)
Other versions
CN103585894A (zh
Inventor
李娜娜
蔡璐
宋广礼
师艳丽
陈斌
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Tianjin Polytechnic University
Original Assignee
Tianjin Polytechnic University
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Tianjin Polytechnic University filed Critical Tianjin Polytechnic University
Priority to CN201310625056.1A priority Critical patent/CN103585894B/zh
Publication of CN103585894A publication Critical patent/CN103585894A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN103585894B publication Critical patent/CN103585894B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Abstract

本发明涉及聚合物分离膜,具体公开了一种导电针织物增强型复合膜,包括聚合物膜和导电针织物,所述导电针织物为支撑层,嵌入聚合物膜层内部,将聚合物膜分为聚合物分离层上皮层和聚合物分离层下皮层,形成三明治结构。本发明首次在聚合物内部嵌入导电针织物,不仅赋予聚合物膜良好的导电性能,可以有效抑制污染物进入膜内部,减缓膜污染速度,延长膜的使用寿命,同时提高了膜的机械强度。而且导电纱线来源广,利用电脑横机制备针织物增强支撑体,工艺流程简单,改变组织工艺方便、生产效率高、成本低,与机织物相比有更好的抗冲击疲劳性。

Description

一种导电针织物增强型复合膜
技术领域
本发明属于污水处理领域,涉及聚合物分离膜,特别涉及一种强度高、导电性优越的复合膜。
背景技术
随着经济的快速发展和人口膨胀,水资源短缺已成为人类共同面临的严重挑战。污水再生利用是解决水资源短缺的重要手段之一,不仅可以消除污水对环境的污染,而且缓解需水和供水之间的矛盾,给工农业发展提供新的水源,并取得显著的环境、经济和社会效益,因此膜技术作为一种新兴的分离技术和重要操作手段,发挥着越来越重要的作用。
膜材料制备是膜技术系统中的关键环节,所制备的膜应该具有耐压性好、抗污染性强、成本低、使用寿命长等特点。随着分离膜应用范围的扩大,对聚合物膜性能的要求也越来越高,传统聚合物膜已不能完全适应分离技术发展的需要。一方面聚合物膜的强力低,可采用增加膜厚度和铸膜液固含量等手段提高膜强度,但这些方法使传质阻力增大、水通量下降,后来有学者通过调整膜材料和制备方法,并选用不同类型的织物作为支撑,有针对性地优化膜强度和渗透性能,制备了一系列高强度织物复合膜。Liu等对PVDF复合中空纤维膜进行了研究,结果显示增加纤维支数导致爆破强度、平均孔径和孔隙率变大,且断裂拉伸强度明显增强,但水通量有所下降。(LiuJ,LiP,LiY,etal.PreparationofPETthreadsreinforcedPVDFhollowfibermembrane[J].Desalination.2009,249(2):453-457)。Doyen等在针织间隔织物两侧涂覆聚醚砜/聚乙烯吡咯烷酮铸膜液,可获得最大孔径为0.3μm、水通量为1500L/m2·h的IPC(具有完整渗透渠道)膜(DoyenW,MuesW,MolenberghsB,etal.Spacerfabricsupportedflat-sheetmembranes:Aneweraofflat-sheetmembranetechnology[J].Desalination.2010,250(3):1078-1082)。针织物具有极大的设计灵活性,编织工艺简单,可按需要调整织物密度、未充满系数、纱线性能和纱线根数等,对织物复合膜的机械性能和微观结构有很大贡献。形状可塑性和轻质性能满足中空纤维膜的小内径与薄壁要求,且圆筒状针织物不存在缝合问题。
另一方面聚合物膜在进行水相分离时,很容易吸附水中蛋白质、胶体粒子等疏水性物质而导致膜孔堵塞,造成膜污染(指被过滤料液中的某组分在膜表面或膜孔中沉积,导致膜渗透性能下降的现象,包括膜孔吸附溶质堵塞引起膜过滤阻力增加,膜表面形成凝胶层传质阻力增加),导致膜的水通量和截留率下降,使用寿命缩短,从而制约了其在生化制药、食品饮料和水处理领域等水相体系中的应用。膜污染一直是制约聚合物膜分离技术应用的重要因素,当膜材质为导电聚合物膜时,直接施加在膜表面的电压,会激发电化学性能良好的膜电催化活性,对水体污染物起到催化降解的作用,使表面带负电位的活性污泥及膜污染物受到远离膜表面方向的负电场排斥力的作用,达到有效缓解膜污染的目的。Liu等利用气相聚合法制备出石墨烯/聚吡咯导电膜,最低电阻达到680Ω·cm-1,将其作为电场生物反应器阴极,使生物降解、膜分离和电催化三者作用更好结合。(LiuLF,Zhaof,LiuJD,etal.PreparationofhighlyConductiveCathodicMembranewithGraphene/PPyandtheMembraneAntifoulingPropertyinFiltratingYeastSuspensionsinEMBR[J].JournalofMembraneScicnce.2013,437:99-107)。目前导电膜研究一般多数局限于无机膜领域,其制备成本较高,少数也有有机导电膜的研究,如专利CN102974227A,但是将传统纺织与聚合物膜相结合而成的导电膜的相关研究鲜有报道。
发明内容
针对上述存在的问题,本发明的目的在于提供一种生产成本低、强度高、导电性能优越的导电针织物增强型复合膜。
本发明解决上述技术问题所采用的技术方案如下:一种导电针织物增强型复合膜,包括聚合物膜和导电针织物,所述导电针织物为支撑层,嵌入聚合物膜层内部,将聚合物膜分为聚合物分离层上皮层和聚合物分离层下皮层,形成三明治结构。
所述导电针织物的横密为20~34纵行/5cm,纵密为30~100横行/5cm,总密度为600~3400线圈数/25cm2,厚度为0.18~1.2mm,表面比电阻为4~108Ω;
所述聚合物膜的铸膜液各组分的重量份数为:12~30份的聚偏氟乙烯(PVDF),3~9份的添加剂,61~79份的溶剂;
所述添加剂为聚乙二醇600、聚乙二醇2000(PEG-2000)或聚乙烯吡咯烷酮中任意一种,所述溶剂为N,N-二甲基甲酰胺(DMF)、N,N-二甲基乙酰胺、N,N-甲基吡咯烷酮、二甲基亚砜或磷酸三乙酯中任意一种;
所述导电针织物由线密度为20~75D、直径为0.02~0.2mm的导电纱线利用电脑横机编织而成;
所述导电纱线为普通涤纶纱线与镀银纱线的组合或普通涤纶纱线与不锈钢纤维的组合或涤纶不锈钢包芯纱;
所述导电针织物编织组织为纬平针组织、单面集圈组织、双罗纹组织、半畦编组织中任意一种。
所述导电针织物增强型复合膜的制备方法包括如下步骤:
(1)导电针织物制作方法:将线密度为20~75D、直径为0.02~0.2mm的导电纱线利用电脑横机编织针织物支撑层;
(2)聚合物铸膜液制备方法:将PVDF粉末在100℃条件下真空干燥24h,称取一定量PVDF放入三口烧瓶中,加入定量的添加剂,然后取定量的溶剂加入烧瓶中,在80~95℃下充分搅拌4-5h,搅拌速度100~800r/min,使粉末完全溶解并混和均匀,得到透明均一的聚合物铸膜液,在80~90℃水浴中静置至气泡完全脱除;
(3)将步骤(2)制得的聚合物铸膜液流延于洁净的玻璃板顶端,用刮刀在玻璃板上匀速刮至200~350μm厚度,得到聚合物平板初生膜,将步骤(1)编织的导电针织物无变形地嵌入到平板膜初生膜后,迅速浸没在20℃凝固浴中,浸泡48h,得到以导电针织物为支撑层、聚合物膜为渗透分离层的导电针织物增强型复合膜。
有益效果:首次在聚合物内部嵌入导电针织物,不仅赋予聚合物膜良好的导电性能,可以有效抑制污染物进入膜内部,减缓膜污染速度,延长膜的使用寿命,同时提高了膜的机械强度。而且导电纱线来源广,利用电脑横机制备针织物增强支撑体,工艺流程简单,改变组织工艺方便、生产效率高、成本低,与机织物相比有更好的抗冲击疲劳性。
附图说明
图1为本发明的导电针织物增强型复合膜的横截面结构示意图。
图2为本发明制得的涤纶不锈钢包芯纱针织物增强型复合膜的横截面SEM图。
其中,1-聚合物分离层上皮层2-导电针织物支撑层,3-聚合物分离层下皮层。
具体实施方式
下面给出本发明的一些具体实施例,但所述的具体实施例不限制本发明权利要求。
实施例1
一种导电针织物增强型复合膜,包括聚合物膜和导电针织物,所述导电针织物为支撑层2,嵌入聚合物膜层内部,将聚合物膜分为聚合物分离层上皮层1和聚合物分离层下皮层3,形成三明治结构。
所述导电针织物的横密为31.9纵行/5cm,纵密为90.5横行/5cm,厚度为0.38mm,表面比电阻为9.37Ω;
所述聚合物膜的铸膜液为15gPVDF、6gPEG-2000、79gDMF混合溶液组成的聚合物浓度15%的均匀铸膜液;
所述导电针织物增强型复合膜,其厚度0.549mm,0.1MPa下水通量为203.77L/m2·h,纵同拉伸强力45.74N,复合膜的表面比电阻1285Ω;
所述导电针织物支撑层由一根75D/36f的普通涤纶纱线和一根70D的镀银纱线利用电脑横机编织成纬平针支撑层。
实施例1对比实验
采用相同铸膜液组成所得的PVDF膜,其厚度为0.164mm,0.1MPa下水通量为7.16L/m2·h,纵向拉伸强力为5.4N,无导电性能。
实施例2
一种导电针织物增强型复合膜,包括聚合物膜和导电针织物,所述导电针织物为支撑层2,嵌入聚合物膜层内部,将聚合物膜分为聚合物分离层上皮层1和聚合物分离层下皮层3,形成三明治结构。
所述导电针织物的横密为33.5纵行/5cm,纵密为49.8横行/5cm,厚度为1.02mm,表面比电阻为4.63Ω;
所述聚合物膜的铸膜液为22gPVDF、6gPEG-2000、72gDMF混合溶液组成的聚合物浓度22%的均匀铸膜液;
所述导电针织物增强型复合膜,其厚度为0.795mm,0.1MPa下水通量为190.78L/m2·h,纵向拉伸强力为97.4N,表面比电阻为275.6Ω;
所述导电针织物支撑层由一根75D/36f的普通涤纶纱线和一根70D的镀银纱线利用电脑横机编织成双罗纹支撑层。
实施例3
一种导电针织物增强型复合膜,包括聚合物膜和导电针织物,所述导电针织物为支撑层2,嵌入聚合物膜层内部,将聚合物膜分为聚合物分离层上皮层1和聚合物分离层下皮层3,形成三明治结构。
所述导电针织物的横密为26.2纵行/5cm,纵密为55.1横行/5cm,厚度为0.42mm,表面比电阻为11.06Ω;
所述聚合物膜的铸膜液为20gPVDF、6gPEG-2000、74gDMF混合溶液组成的聚合物浓度20%的均匀铸膜液;
所述导电针织物增强型复合膜,其厚度为0.592mm,0.1MPa下水通量为141.55L/m2·h,纵向拉伸强力为48.971N,表面比电阻为674.8Ω;
所述导电针织物支撑层由一根75D/36f的普通涤纶纱线和一根70D的镀银纱线利用电脑横机编织成单面集圈支撑层。
实施例4
一种导电针织物增强型复合膜,包括聚合物膜和导电针织物,所述导电针织物为支撑层2,嵌入聚合物膜层内部,将聚合物膜分为聚合物分离层上皮层1和聚合物分离层下皮层3,形成三明治结构。
所述导电针织物的横密为25.2纵行/5cm,纵密为41.9横行/5cm,厚度为0.234mm,织物的表面比电阻为106~107Ω;
所述聚合物膜的铸膜液为20gPVDF、6gPEG-2000、74gDMF混合溶液组成的聚合物浓度20%的均匀铸膜液;
所述导电针织物增强型复合膜(如图2所示),其厚度为0.358mm,0.1MPa下水通量为99.78L/m2·h,纵向拉伸强力为44.32N,表面比电阻为107~108Ω;
所述导电针织物支撑层由一根75D/36f的涤纶不锈钢包芯纱线利用电脑横机编织成纬平针支撑层。
实施例5
一种导电针织物增强型复合膜,包括聚合物膜和导电针织物,所述导电针织物为支撑层2,嵌入聚合物膜层内部,将聚合物膜分为聚合物分离层上皮层1和聚合物分离层下皮层3,形成三明治结构。
所述导电针织物的横密为17.9纵行/5cm,纵密为34.3横行/5cm,厚度为0.257mm,表面比电阻为105~106Ω;
所述聚合物膜的铸膜液为30gPVDF、6gPEG-2000、64gDMF混合溶液组成的聚合物浓度30%的均匀铸膜液;
所述导电针织物增强型复合膜,其厚度为0.653mm,0.1MPa下水通量为127.55L/m2·h,纵向拉伸强力为63.98N,表面比电阻为107~108Ω;
所述导电针织物支撑层由一根75D/36f的普通涤纶纱线和一根20D的不锈钢纱线利用电脑横机编织成半畦编支撑层。

Claims (9)

1.一种导电针织物增强型复合膜,其特征在于,包括聚合物膜和导电针织物,所述导电针织物为支撑层,嵌入聚合物膜层内部,将聚合物膜分为聚合物分离层上皮层和聚合物分离层下皮层,形成三明治结构。
2.根据权利要求1所述的一种导电针织物增强型复合膜,其特征在于,所述导电针织物的横密为20~34纵行/5cm,纵密为30~100横行/5cm,总密度为600~3400线圈数/25cm2,厚度为0.18~1.2mm,表面比电阻为4~108Ω。
3.根据权利要求1所述的一种导电针织物增强型复合膜,其特征在于,所述聚合物膜的铸膜液各组分的重量份数为:12~30份的聚偏氟乙烯,3~9份的添加剂,61~79份的溶剂。
4.根据权利要求3所述的一种导电针织物增强型复合膜,其特征在于,所述添加剂为聚乙二醇600、聚乙二醇2000或聚乙烯吡咯烷酮中任一种,所述溶剂为N,N-二甲基甲酰胺、N,N-二甲基乙酰胺、N-甲基吡咯烷酮、二甲基亚砜或磷酸三乙酯中任一种。
5.根据权利要求1或2所述的一种导电针织物增强型复合膜,其特征在于,所述导电针织物编织组织为纬平针组织、单面集圈组织、双罗纹组织、半畦编组织中任意一种。
6.根据权利要求1或2所述的一种导电针织物增强型复合膜,其特征在于,所述导电针织物制作方法为将线密度为20~75D、直径为0.02~0.2mm的导电纱线利用电脑横机编织针织物支撑层。
7.根据权利要求6所述的一种导电针织物增强型复合膜,其特征在于,所述导电纱线为普通涤纶纱线与镀银纱线的组合或普通涤纶纱线与不锈钢纤维的组合或涤纶不锈钢包芯纱。
8.根据权利要求1或3所述的一种导电针织物增强型复合膜,其特征在于,所述聚合物膜的铸膜液由以下方法制得:将PVDF粉末在100℃条件下真空干燥24h后放入三口烧瓶中,加入添加剂和溶剂,在80~95℃下充分搅拌4-5h,搅拌速度100~800r/min,使粉末完全溶解并混和均匀,得到透明均一的铸膜液,在80~90℃水浴中静置至气泡完全脱除。
9.根据权利要求1所述的一种导电针织物增强型复合膜由以下方法制得:将聚合物铸膜液流延于洁净的玻璃板顶端,用刮刀在玻璃板上匀速刮至200~350μm厚度,得到聚合物平板初生膜,将编织的导电针织物无变形地嵌入到平板膜初生膜后,迅速浸没在20℃凝固浴中,浸泡48h,得到以针织物为支撑层、聚合物膜为渗透分离层的导电针织物增强型复合膜。
CN201310625056.1A 2013-11-26 2013-11-26 一种导电针织物增强型复合膜 Active CN103585894B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201310625056.1A CN103585894B (zh) 2013-11-26 2013-11-26 一种导电针织物增强型复合膜

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201310625056.1A CN103585894B (zh) 2013-11-26 2013-11-26 一种导电针织物增强型复合膜

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN103585894A CN103585894A (zh) 2014-02-19
CN103585894B true CN103585894B (zh) 2015-12-02

Family

ID=50076334

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201310625056.1A Active CN103585894B (zh) 2013-11-26 2013-11-26 一种导电针织物增强型复合膜

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN103585894B (zh)

Families Citing this family (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104209016B (zh) * 2014-07-30 2017-02-08 昆明理工大学 一种磁性电滤膜及其制备方法
CN104209015B (zh) * 2014-07-30 2017-04-12 昆明理工大学 一种电滤膜及其制备方法和应用
CN104289114B (zh) * 2014-09-10 2016-10-19 同济大学 一种导电滤膜及其应用
CN106637568B (zh) * 2016-12-22 2019-03-12 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所 复合导电纤维及其制备方法
CN108273398A (zh) * 2017-01-05 2018-07-13 中国石油化工股份有限公司 抗菌型中空纤维膜及其制备方法和应用
CN112236300A (zh) * 2018-05-11 2021-01-15 欧文斯科宁知识产权资产有限公司 增强的透气性片材
US20200164314A1 (en) * 2018-11-28 2020-05-28 Lear Corporation Pillar stitch - permeate carrier
CN113694748A (zh) * 2020-05-21 2021-11-26 杭州科百特科技有限公司 一种带有支撑层的聚醚砜滤膜及其制备方法与用途

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101804305A (zh) * 2010-04-30 2010-08-18 北京碧水源膜科技有限公司 可导电增强管状多孔体复合膜及其制备方法与它们在污水除磷中的应用

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101804305A (zh) * 2010-04-30 2010-08-18 北京碧水源膜科技有限公司 可导电增强管状多孔体复合膜及其制备方法与它们在污水除磷中的应用

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Spacer fabric supported flat-sheet membranes: A new era of flat-sheet membrane technology;Wim Doyen et al.;《Desalination》;20091014;第250卷(第3期);第1078-1082页 *

Also Published As

Publication number Publication date
CN103585894A (zh) 2014-02-19

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN103585894B (zh) 一种导电针织物增强型复合膜
Liu et al. A novel strategy based on magnetic field assisted preparation of magnetic and photocatalytic membranes with improved performance
Zhu et al. Dual-bioinspired design for constructing membranes with superhydrophobicity for direct contact membrane distillation
Wang et al. In-situ combined dual-layer CNT/PVDF membrane for electrically-enhanced fouling resistance
CN103977718B (zh) 一种高水通量正渗透复合膜及其制备方法
Fu et al. POSS-containing delamination-free dual-layer hollow fiber membranes for forward osmosis and osmotic power generation
Tian et al. Synthesis and characterization of high-performance novel thin film nanocomposite PRO membranes with tiered nanofiber support reinforced by functionalized carbon nanotubes
Tijing et al. Recent progress of membrane distillation using electrospun nanofibrous membrane
CN103007788B (zh) 一种包缠式聚四氟乙烯超微滤管式膜的制备方法
CN103432913B (zh) 耐高温双皮层正渗透复合膜及其制备方法
Shi et al. Recent development of pressure retarded osmosis membranes for water and energy sustainability: A critical review
Lim et al. Defect-free outer-selective hollow fiber thin-film composite membranes for forward osmosis applications
Chen et al. Silver nanoparticle decorated cellulose nanofibrous membrane with good antibacterial ability and high water permeability
Zhu et al. Fabrication of composite membrane with adsorption property and its application to the removal of endocrine disrupting compounds during filtration process
US20150136691A1 (en) Method for preparing double layered porous hollow membrane and device and product thereof
CN112023732A (zh) 一种正渗透复合膜及其制备方法和应用
CN103933867A (zh) 一种具有抑菌性的pvc中空纤维膜的制备方法
CN106215715B (zh) 一种高通量复合正渗透膜的制备方法
CN108607365A (zh) 一种膜蒸馏用超疏水纳米纤维复合膜及其制备方法
CN102248726A (zh) 一种具有胶粘过渡层的纳米纤维分离复合膜的制备方法
Fu et al. Sandwich-structured hollow fiber membranes for osmotic power generation
Hu et al. Beaded electrospun polyvinylidene fluoride (PVDF) membranes for membrane distillation (MD)
Li et al. Fabrication and characterization of carbon nanotubes-based porous composite forward osmosis membrane: Flux performance, separation mechanism, and potential application
CN103585895B (zh) 一种导电针织物增强型复合膜的制备方法
Ray et al. Uniform hydrophobic electrospun nanofibrous layer composed of polysulfone and sodium dodecyl sulfate for improved desalination performance

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant