JP2738003B2 - Porous polyester separation membrane - Google Patents

Porous polyester separation membrane

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Description

【発明の詳細な説明】 〔産業上の利用分野〕 本発明は、精密濾過膜や限外濾過膜等として利用しう
る新規な多孔性ポリエステル分離膜に関する。
The present invention relates to a novel porous polyester separation membrane that can be used as a microfiltration membrane or an ultrafiltration membrane.

〔従来の技術及び課題〕[Conventional technology and problems]

従来、多孔性分離膜は、機械的に高分子膜(フイル
ム)又は繊維状物を(不完全)延伸する技術、化学的に
高分子の溶解度差を利用する技術、また、溶媒可溶の固
体微粒子を混入後に溶出する技術、焼結により多孔膜と
する技術、気泡入り高分子シートの圧潰による技術など
従来公知の多孔化手段により製造されている。
Conventionally, a porous separation membrane is a technique of mechanically stretching a polymer film (film) or a fibrous material (incomplete), a technique of chemically utilizing the solubility difference of a polymer, and a solvent-soluble solid. It is manufactured by a conventionally known means for making porous, such as a technique of eluting fine particles after mixing, a technique of forming a porous film by sintering, and a technique of crushing a bubbled polymer sheet.

これらの分離膜は、三次元網目状の構造を有してお
り、見掛けの孔径も不均一であって、対象とする分離物
の精製または除去の分離効率に限界がある。
These separation membranes have a three-dimensional network-like structure, and have an apparent non-uniform pore size, which limits the separation efficiency of purification or removal of a target separation product.

機械的に(不完全)延伸したフイルムとして四弗化エ
チレン樹脂が知られているが、この膜は延伸により見掛
けの孔径を制御しているため分離効率に限界がある。
As a film stretched mechanically (incompletely), an ethylene tetrafluoride resin is known. However, since the apparent pore size is controlled by stretching the film, the separation efficiency is limited.

また、化学的に処理された膜としてセルロースエステ
ル、ポリアミド、ポリスルホン等があり、これらの樹脂
を良溶媒に溶かした後、貧溶媒と接触させ溶解度差を利
用して多孔質膜を得るものである。この膜の孔径制御
は、溶媒の種類、濃度、温度等を制御することによるも
ので、見掛けの孔径も不均一で、分離効率に限界があ
る。
Further, as a chemically treated membrane, there are cellulose ester, polyamide, polysulfone, and the like. After dissolving these resins in a good solvent, the resin is brought into contact with a poor solvent to obtain a porous membrane by utilizing a difference in solubility. . This pore size control of the membrane is performed by controlling the type, concentration, temperature and the like of the solvent, and the apparent pore size is also non-uniform, and the separation efficiency is limited.

近年、高分子フイルムにイオンを照射した後、損傷部
分を化学的にエッチングすることにより多孔膜が得られ
ることが明らかになっている。このような例として、特
公昭52−3987号公報、特公昭59−117546号公報等に記載
の技術が知られている。
In recent years, it has been clarified that a porous film can be obtained by chemically etching a damaged portion after irradiating a polymer film with ions. As such examples, the techniques described in JP-B-52-3987 and JP-B-59-117546 are known.

これらに使用されている膜は、緻密な高分子フイルム
にイオンを照射した後に、エッチング処理することによ
り多孔膜を得るものである。このようにして得られる分
離膜は、均一な孔径が得られ、分離効率が良い。
The films used in these methods are obtained by irradiating a dense polymer film with ions and then performing an etching treatment to obtain a porous film. The separation membrane thus obtained has a uniform pore size and good separation efficiency.

しかし、このような膜として、ポリカーボネート等が
市販されているが、耐熱性に劣り、表面硬度が小さく傷
つき易い。また、電子線、γ線といった放射線に対して
も劣化が進み易い。
However, polycarbonate or the like is commercially available as such a film, but is inferior in heat resistance, has low surface hardness and is easily damaged. In addition, deterioration easily progresses with respect to radiation such as an electron beam and γ-ray.

また、ポリエチレンテレフタレートの場合、ポリカー
ボネートよりガラス転移温度がさらに低く、高温下での
使用に不向きである。
In the case of polyethylene terephthalate, the glass transition temperature is even lower than that of polycarbonate, and it is not suitable for use at high temperatures.

〔課題を解決するための手段〕[Means for solving the problem]

本発明者らは、二価フェノールと芳香族ジカルボン酸
又はその誘導体とから得られた芳香族ポリエステル(以
下、ポリアリレートと云う)を対象として、イオン照射
損傷領域を形成させ、その損傷領域を化学的にエッチン
グ処理することにより、極めて容易に直孔型の穿孔とな
り、従来のポリカーボネート製等のこの種の多孔性フイ
ルムに比して耐熱性、耐放射線性、高硬度、耐候性に優
れた多孔性高分子フイルムとなることを見出し、本発明
を完成するに至った。
The present inventors have formed an ion-irradiated damage region on an aromatic polyester (hereinafter, referred to as polyarylate) obtained from a dihydric phenol and an aromatic dicarboxylic acid or a derivative thereof, and chemically formed the damaged region. It is very easy to make a straight hole type perforation by performing an etching process, and it has excellent heat resistance, radiation resistance, high hardness, and weather resistance compared to this type of porous film made of conventional polycarbonate. The present inventors have found that the polymer film becomes a conductive polymer film, and have completed the present invention.

すなわち、本発明は; 二価フェノールと芳香族ジカルボン酸又はその誘導体
とから得られた芳香族ポリエステルからなる多孔性分離
膜において、前記膜を貫通する直孔型の穿孔を有し、孔
径が20μm以下であることを特徴とする、多孔性ポリエ
ステル分離膜である。
That is, the present invention relates to a porous separation membrane comprising an aromatic polyester obtained from a dihydric phenol and an aromatic dicarboxylic acid or a derivative thereof, wherein the porous separation membrane has a straight-hole type perforation penetrating the membrane, and has a pore diameter of 20 μm It is a porous polyester separation membrane characterized by the following.

以下、本発明を具体的に説明する。 Hereinafter, the present invention will be described specifically.

本発明の分離膜を製造するには、二価フェノールと芳
香族ジカルボン酸又はその誘導体とから得られた芳香族
ポリエステルからなる高分子膜に、高エネルギーイオン
を照射して前記高分子膜に直線状のイオン貫通に沿った
照射損傷領域を形成した後、その損傷領域を化学的にエ
ッチング処理することにより、直孔型の穿孔を有する多
孔性分離膜を得るものである。
To produce the separation membrane of the present invention, a polymer membrane comprising an aromatic polyester obtained from a dihydric phenol and an aromatic dicarboxylic acid or a derivative thereof is irradiated with high-energy ions to form a straight line on the polymer membrane. After forming an irradiation damaged region along the shape of ion penetration, the damaged region is chemically etched to obtain a porous separation membrane having a straight hole type perforation.

本発明の分離膜を製造するのに用いる芳香族ポリエス
テルは、二価フェノール化合物と芳香族ジカルボン酸又
はその誘導体とから、例えば界面重縮合法、溶液重合
法、溶融重合法などの方法により容易に製造できる。
The aromatic polyester used to produce the separation membrane of the present invention can be easily prepared from a dihydric phenol compound and an aromatic dicarboxylic acid or a derivative thereof by, for example, an interfacial polycondensation method, a solution polymerization method, or a melt polymerization method. Can be manufactured.

前記芳香族ポリエステルの製造用原料の1つである二
価フェノール化合物としては、具体的にはビスフェノー
ルA、2,2−ビス−(4−ヒドロキシ−3,5−ジブロモフ
ェニル)−プロパン、2,2−ビス−(4−ヒドロキシ−
3,5−ジメチルフェニル)−プロパン、ビス−(4−ヒ
ドロキシフェニル)−メタン、ビス−(4−ヒドロキシ
フェニル)−スルフィド、ハイドロキノン、p,p′−ジ
フェニルなどが挙げられる。
As the dihydric phenol compound which is one of the raw materials for producing the aromatic polyester, specifically, bisphenol A, 2,2-bis- (4-hydroxy-3,5-dibromophenyl) -propane, 2,2 2-bis- (4-hydroxy-
3,5-dimethylphenyl) -propane, bis- (4-hydroxyphenyl) -methane, bis- (4-hydroxyphenyl) -sulfide, hydroquinone, p, p'-diphenyl and the like.

また、芳香族ジカルボン酸又はその誘導体としては、
具体的には、フタル酸、テレフタル酸、イソフタル酸な
ど、これらジカルボン酸のジクロリド、エステルなどが
挙げられる。
Further, as the aromatic dicarboxylic acid or a derivative thereof,
Specific examples include dichlorides and esters of these dicarboxylic acids such as phthalic acid, terephthalic acid, and isophthalic acid.

なお、本発明の分離膜を構成する高分子膜は、前記芳
香族ポリエステル単独でもよいし、また、本発明の目的
に合致する範囲で、ポリエチレンテレフタレート、ポリ
カーボネートなどの他のポリエステル材料をブレンドま
たは共重合しても差し支えない。
The polymer membrane constituting the separation membrane of the present invention may be the above-mentioned aromatic polyester alone, or a blend or co-polymer of another polyester material such as polyethylene terephthalate or polycarbonate within a range consistent with the object of the present invention. It can be polymerized.

また、本発明の分離膜を構成する高分子膜には、公知
の添加剤、例えば安定剤、充填剤、核剤などを配合して
もよい。
The polymer membrane constituting the separation membrane of the present invention may contain known additives such as a stabilizer, a filler, and a nucleating agent.

本発明の分離膜を製造するのに用いる高エネルギーイ
オン(粒子)としては、高分子膜(フイルム)を貫通し
て所望の照射損傷を形成しうる公知の種々の荷電、非荷
電粒子を意味し、具体的には、核分裂性物質の核分裂に
よって得られる核分裂片、放射性同位元素の崩壊によっ
て得られるα粒子及び加速器によって得られる加速イオ
ン等が挙げられるが、この加速器による加速イオンを用
いるのが工業上簡便である。そのエネルギー域として
は、IMV以上が適当である。
The high-energy ions (particles) used to produce the separation membrane of the present invention include various known charged and uncharged particles that can penetrate a polymer membrane (film) and form a desired irradiation damage. Specifically, fission fragments obtained by fission of fissile material, α particles obtained by decay of radioisotopes, and accelerated ions obtained by an accelerator are mentioned. Industrial use of accelerated ions by this accelerator is an example. It is simple and convenient. The energy range is suitably IMV or higher.

本発明に用いる化学的エッチング処理には、一般に、
化学的エッチング剤に高分子膜(フイルム)を所定時間
浸漬させて行う、いわゆる湿式エッチング処理が好適に
適用できる。
The chemical etching process used in the present invention generally includes:
A so-called wet etching process, in which a polymer film (film) is immersed in a chemical etching agent for a predetermined time, can be suitably applied.

使用する化学的エッチング剤としては、水酸化ナトリ
ウム、水酸化カリウム等のアルカリ溶液や前記アルカリ
とアルコールとの混合溶液、クロム混酸、過マンガン酸
カリ、次亜塩素酸ナトリウム、過塩素酸ナトリウム等の
酸化剤溶液や、硝酸、硫酸、弗化水素酸等の酸性溶液が
使用される。
As the chemical etching agent to be used, sodium hydroxide, a mixed solution of an alkali and an alcohol such as potassium hydroxide, chromium mixed acid, potassium permanganate, sodium hypochlorite, sodium perchlorate, etc. An oxidizing agent solution or an acidic solution such as nitric acid, sulfuric acid, or hydrofluoric acid is used.

本発明の多孔性分離膜は、耐熱性、耐放射線性、高硬
度であるので、孔密度がイオンの照射された密度に等し
く容易に制御できるので、精密設計が可能である。
Since the porous separation membrane of the present invention has heat resistance, radiation resistance, and high hardness, the pore density can be easily controlled to be equal to the ion irradiation density, so that precise design is possible.

孔密度としては、膜強度、孔の重なりなどを考慮し
て、1×1010孔/cm2以下ガ好ましい。
The hole density is preferably 1 × 10 10 holes / cm 2 or less in consideration of the film strength, the overlap of the holes, and the like.

また、孔径は、エッチング条件、即ちエッチング剤、
濃度、温度、時間等により容易に制御でき、数十μm以
下に、好ましくは20μm以下の任意の孔径が均一に得ら
れる。
Further, the pore size is determined by the etching conditions, that is, the etching agent,
It can be easily controlled by the concentration, temperature, time and the like, and an arbitrary pore size of several tens μm or less, preferably 20 μm or less can be uniformly obtained.

また、エッチング条件が同一の場合、照射に用いるイ
オン種により、得られる孔径が異なり、質量の大きなイ
オン程大きな孔径が得られ、イオン種による孔径の制御
も可能である。
In addition, when the etching conditions are the same, the obtained pore size differs depending on the ion species used for irradiation. A larger pore size can be obtained as the mass of ions increases, and the pore size can be controlled by the ion species.

特に、本発明の多孔性ポリアレート分離膜は、孔径の
均一な直孔型の多孔膜であるので分離効率が大きいと共
に、現在市販されている多孔性ポリカーボネート分離膜
に比して、非晶性ポリマーであることから、耐熱性に優
れ、高温下での分離時に変形が小さく、分子篩、水精製
用など精密濾過膜、限外濾過膜のような分離膜として極
めて有用である。
In particular, the porous polyalate separation membrane of the present invention has a large separation efficiency because it is a straight-pore type porous membrane having a uniform pore size, and has an amorphous polymer separation membrane as compared with currently available porous polycarbonate separation membranes. Therefore, it is excellent in heat resistance, has little deformation at the time of separation under high temperature, and is extremely useful as a separation membrane such as a microfiltration membrane and an ultrafiltration membrane for molecular sieves and water purification.

〔作用〕[Action]

本発明の多孔性ポリアレート分離膜は、孔径が均一で
あり、従来法により作成した三次元網目状分離膜と比
べ、対象物以外は除去できるといった孔径に基づいた高
効率の分離が可能となる。
The porous polyalate separation membrane of the present invention has a uniform pore size, and enables high-efficiency separation based on the pore size such that a substance other than an object can be removed as compared with a three-dimensional mesh separation membrane prepared by a conventional method.

また、現在市販されている核分裂片を利用した穿孔を
有する多孔性ポリカーボネート分離膜に比べ、非晶生ポ
リマーであることから、耐熱生に優れ、高温下での分離
時に変形が小さく、また、耐候性に優れ、紫外線等に曝
される雰囲気下での分離が可能である。
In addition, compared to currently available porous polycarbonate separation membranes with perforations using fission fragments, since they are amorphous polymers, they are excellent in heat resistance, have less deformation during separation at high temperatures, and It is excellent in property and can be separated under an atmosphere exposed to ultraviolet rays or the like.

また、全芳香族ポリエステルであることから、耐放射
線性にも優れ、電子線やγ線下での使用も可能である。
Further, since it is a wholly aromatic polyester, it has excellent radiation resistance and can be used under electron beam or γ-ray.

本発明を下記の実施例により説明するが、これは本発
明の範囲を制限するものでない。
The present invention is illustrated by the following examples, which do not limit the scope of the invention.

実施例1 ポリアリレート(商品名:エスペックR1、住友化学
(株)製)の膜厚3.5μmのフイルムを作成し、イオン
加速器でN+イオンを照射した。照射条件は、加速電圧3.
0MV、照射量1×108イオン/cm2である。
Example 1 A film of polyarylate (trade name: Espec R1, manufactured by Sumitomo Chemical Co., Ltd.) having a thickness of 3.5 μm was prepared and irradiated with N + ions by an ion accelerator. The irradiation conditions are acceleration voltage 3.
0 MV, irradiation amount 1 × 10 8 ions / cm 2 .

このようにして作成した膜を、6NのNaOH水溶液で室温
の条件下で、5時間エッチングした後、1時間水洗し、
十分に乾燥させた。
The film thus formed was etched with a 6N aqueous solution of NaOH at room temperature for 5 hours, and then washed with water for 1 hour.
Thoroughly dried.

このようにして作成した多孔性膜の孔径を走査電子顕
微鏡で測定すると、0.1μmの均一な孔径を有している
ことが確認された。
When the pore size of the porous membrane thus produced was measured with a scanning electron microscope, it was confirmed that the porous film had a uniform pore size of 0.1 μm.

実施例2 ポリアリレート(商品名:Uポリマー U−2030、ユニ
チカ(株)製)の膜厚4μmのフイルムを作成し、イオ
ン加速器でN+イオンを照射した。照射条件は、加速電圧
3.0MV、照射量1×108イオン/cm2である。
Example 2 A film having a thickness of 4 μm of polyarylate (trade name: U-Polymer U-2030, manufactured by Unitika Ltd.) was prepared, and irradiated with N + ions using an ion accelerator. Irradiation conditions are acceleration voltage
3.0 MV, irradiation dose 1 × 10 8 ions / cm 2 .

このようにして作成した膜を、6NのNaOH水溶液で室温
の条件下で、5時間エッチングした後、1時間水洗し、
十分に乾燥させた。
The film thus formed was etched with a 6N aqueous solution of NaOH at room temperature for 5 hours, and then washed with water for 1 hour.
Thoroughly dried.

このようにして作成した多孔性膜の孔径を走査電子顕
微鏡で測定すると、0.1μmの均一な孔径を有している
ことが確認された。
When the pore size of the porous membrane thus produced was measured with a scanning electron microscope, it was confirmed that the porous film had a uniform pore size of 0.1 μm.

比較例1 市販のポリカーボネート(商品名:マクロホールKG、
バイエル社製)の膜厚3.5μmの膜に実施例1と同一条
件で照射・エッチングした後、0.1μmの孔径を有する
多孔膜を得た。
Comparative Example 1 Commercially available polycarbonate (trade name: Macrohol KG,
After irradiating and etching a 3.5 μm thick film (manufactured by Bayer AG) under the same conditions as in Example 1, a porous film having a pore diameter of 0.1 μm was obtained.

比較例2 ポリエチレンテレフタレート(商品名:ルミラー、東
レ(株)製)の膜厚4μmのフイルムにイオン加速器で
N+イオンを照射した。照射条件は、加速電圧3.0MV、照
射量1×108イオン/cm2である。
Comparative Example 2 A film of polyethylene terephthalate (trade name: Lumirror, manufactured by Toray Industries, Inc.) having a film thickness of 4 μm was treated with an ion accelerator.
Irradiated with N + ions. The irradiation conditions are an acceleration voltage of 3.0 MV and a dose of 1 × 10 8 ions / cm 2 .

このようにして作成した膜を、6NのNaOH水溶液で室温
の条件下で、10時間エッチングした後、1時間水洗し、
十分に乾燥させた。
The film thus formed was etched with a 6N aqueous NaOH solution at room temperature for 10 hours, and then washed with water for 1 hour.
Thoroughly dried.

このようにして作成した多孔性膜の孔径を走査電子顕
微鏡で測定すると、0.1μmの均一な孔径を有している
ことが確認された。
When the pore size of the porous membrane thus produced was measured with a scanning electron microscope, it was confirmed that the porous film had a uniform pore size of 0.1 μm.

上記のようにして作成した2種の多孔膜に電子線を80
Mrad照射すると、ポリアリレートは変化は殆どないが、
ポリカーボネートは脆くなり、劣化が進行していて、ポ
リアリレートのみが、耐放射線性に優れていることが分
かった。
An electron beam is applied to the two types of porous membranes created as described above.
When irradiated with Mrad, the polyarylate hardly changes,
The polycarbonate became brittle and deteriorated, and it was found that only polyarylate was excellent in radiation resistance.

また、耐候性試験は、カーボンアーク式サンシャイン
ウエザーメーターにより2,000時間の加速劣化試験を行
った。その結果、ポリカーボネートは脆くなるが、ポリ
アリレートは殆ど変化がなく、耐候性に優れていた。
In the weather resistance test, a 2,000-hour accelerated deterioration test was performed using a carbon arc type sunshine weather meter. As a result, the polycarbonate was brittle, but the polyarylate was hardly changed, and the weather resistance was excellent.

また、耐熱性試験は、DSCにより相転移温度を測定し
た。
In the heat resistance test, a phase transition temperature was measured by DSC.

ポリアリレートは、190℃程度であり、一方、ポリカ
ーボネートの150℃、ポリエチレンテレフタレートの70
℃と比較して、耐熱性が優れており、高温使用時の孔径
変化が小さいことが容易に期待できる。
Polyarylate is about 190 ° C, while polycarbonate is 150 ° C and polyethylene terephthalate is 70 ° C.
It is easily expected that it has excellent heat resistance and a small change in pore diameter when used at a high temperature as compared with ° C.

(発明の効果) 本発明の多孔性ポリエステル分離膜は、孔径が均一で
あり、従来法により作成した三次元網目状分離膜に比
べ、高効率での分離が可能であるため、細菌、ウイルス
の分離等の高精度の分離が要求される分野で利用でき
る。
(Effects of the Invention) The porous polyester separation membrane of the present invention has a uniform pore size and can be separated with higher efficiency than a three-dimensional mesh separation membrane prepared by a conventional method, so that bacteria and viruses can be separated. It can be used in fields requiring high precision separation such as separation.

また、現在市販されている核分裂片を利用した穿孔を
有する多孔性ポリカーボネート分離膜に比べ、耐熱性に
優れ、高温下での分離時の変形が小さく、又、劣化もな
く高温プロセスでの使用が可能である。
In addition, compared to currently available porous polycarbonate separation membranes with perforations using fission fragments, they have better heat resistance, have less deformation during separation at high temperatures, and can be used in high-temperature processes without degradation. It is possible.

また、耐候性に優れ、紫外線等に曝される雰囲気下で
の分離が可能となる。
Further, it is excellent in weather resistance and can be separated in an atmosphere exposed to ultraviolet rays or the like.

さらに、耐放射線性にも優れ、電子線やγ線下での使
用も可能と考えられる。
Furthermore, it is considered to be excellent in radiation resistance and can be used under electron beams and γ rays.

Claims (1)

(57)【特許請求の範囲】(57) [Claims] 【請求項1】二価フェノールと芳香族ジカルボン酸又は
その誘導体とから得られた芳香族ポリエステルからなる
多孔性分離膜において、前記膜を貫通する直孔型の穿孔
を有し、孔径が20μm以下であることを特徴とする、多
孔性ポリエステル分離膜。
1. A porous separation membrane comprising an aromatic polyester obtained from a dihydric phenol and an aromatic dicarboxylic acid or a derivative thereof, wherein said porous separation membrane has a straight-hole type perforation penetrating said membrane and has a pore diameter of 20 μm or less. A porous polyester separation membrane, characterized in that:
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