KR101735552B1 - 수직정렬 탄소나노튜브 복합 초박형 분리막 및 이의 제조방법 및 제조장치 - Google Patents
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Abstract
Description
도 2는 본 발명의 다른 실시예에 따른 탄소나노튜브 복합 초박형 분리막의 단면을 나타낸 도면이다.
도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 탄소나노튜브 복합 초박형 분리막의 제조방법을 나타낸 공정순서도이다.
도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 탄소나노튜브 복합 초박형 분리막의 제조방법을 대략적으로 나타낸 모식도이다.
도 5는 본 발명의 일 실시예에 따른 탄소나노튜브 복합 초박형 분리막의 제조장치를 나타낸 개략도이다.
도 6은 탄소나노튜브 및 기능화된 탄소나노튜브의 TEM 이미지이다.
도 7은 기능화된 탄소나노튜브의 FT-IR 결과를 나타내는 그래프이다.
도 8은 실시예 1의 표면 SEM 이미지(a, b), 실시예 1의 단면 SEM 이미지(c,d), 폴리카보네이트의 기지에 탄소나노튜브를 분산시킨 후 전자기장을 걸어준 것(e)과 전기장처리 하지 않은 것(f)의 표면 SEM 이미지이다.
도 9는 정삼투 실험을 위한 장치의 개략도이다.
도 10은 본 발명에 따른 실시예 1, 2와 비교예의 물투과도와 염투과도를 나타낸 그래프이다.
도 11는 본 발명에 따른 실시예 2와 HTI사의 분리막의 물투과도 및 염투과도를 나타낸 그래프이다.
210: 지지막 형성부 211: 지지체 드럼 212: 지지막 형성용액 공급호퍼
213: 제1 반응조 214: 제1 세척조 215: 이송부
220: 활성층 형성부 221: 중간 드럼 222: 활성층 형성용액 공급호퍼
223: 전자기장 형성부 224: 제2 반응조 225: 제2 세척조
226: 이송부 230: 오븐
Claims (13)
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- 지지막 형성 고분자와 기공형성 첨가제를 분산용매에 혼합하여 지지막 형성 용액을 제조하여 이를 상전이법을 이용하여 지지막을 형성하는 과정;
산처리하여 기능화된 탄소나노튜브를 디아민 계열 제1 단량체와 함께 분산시킨 활성층 형성 용액을 상기 지지막 위에 도포하는 과정;
상기 활성층 형성 용액이 도포된 지지막 내의 탄소나노튜브의 길이방향이 상기 지지막의 두께방향과 같은 방향으로 정렬될 수 있도록 전자기장을 형성시키는 과정; 및
상기 탄소나노튜브 정렬된 활성층 형성 용액이 도포된 지지막 위에 제2 단량체를 접촉하여 계면중합을 통해 활성층을 형성하는 과정;을 포함하는 탄소나노튜브 복합 초박형 분리막의 제조방법.
- 청구항 6에 있어서,
상기 활성층 형성 용액 도포과정은 닥터블레이드 또는 롤러에 균일하게 도포되는 것을 특징으로 하는 탄소나노튜브 복합 초박형 분리막의 제조방법.
- 청구항 6에 있어서,
상기 활성층 형성 용액 도포과정은 스프레이에 의해 균일하게 도포되는 것을 특징으로 하는 탄소나노튜브 복합 초박형 분리막의 제조방법.
- 청구항 6에 있어서,
상기 형성된 활성층을 상기 활성층의 높이를 상기 기능화된 탄소나노튜브에 의해 형성된 높이보다 높지 않게 에칭하는 과정을 더 포함하는 탄소나노튜브 복합 초박형 분리막의 제조방법.
- 청구항 6에 있어서,
상기 지지막 형성 고분자는 폴리설폰(PSF, polysulfone), 폴리에테르설폰(PES, polyethersulfone), 설폰화 폴리설폰(sPSF, sulfonated polysufone), 폴리비닐리덴플로라이드(PVDF, polyvinyl), 폴리이미드(PI, polyimide), 폴리에테르이미드(PEI, polyetherimide), 폴리프로필렌(PP, polypropylene) 및 폴리에틸렌(PE, polyethylene) 중에서 선택되는 어느 하나이며,
상기 기공형성 첨가제는 폴리비닐피롤라돈(PVP), 폴리에틸렌글리콜(PEG) 및 폴리에틸렌옥사이드(PEO) 중에서 어느 하나를 포함하고
상기 분산용매는 N-메틸-2-피롤리돈(NMP), 디메틸포름아미드(DMF) 및 디메틸아세트아미드(DMAc) 중에서 어느 하나를 포함하고
상기 디아민 계열 제1 단량체는 m-페닐렌디아민(MPD)이고, 상기 제2 단량체는 트리메조일클로라이드(TMC)이며,
상기 탄소나노튜브는 다중벽 탄소나노튜브인 것을 특징으로 하는 탄소나노튜브 복합 초박형 분리막의 제조방법.
- 지지막 형성 고분자와 기공형성 첨가제를 분산용매에 혼합하여 제조된 지지막 형성용액을 상전이법을 이용하여 지지막을 형성하는 지지막 형성부; 및
상기 지지막 형성부를 통해 배출된 지지막의 표면에 산처리하여 기능화된 탄소나노튜브를 디아민 계열 제1단량체와 함께 분산시킨 활성층 형성 용액을 도포하고, 상기 활성층 형성 용액이 도포된 지지막 내의 탄소나노튜브의 길이방향이 상기 지지막의 두께방향과 나란히 정렬하도록 전자기장을 형성시키고, 상기 탄소나노튜브가 정렬된 활성층 형성용액이 도포된 지지막 위에 제2단량체를 접촉하여 계면 중합을 통해 활성층을 형성하는 활성층 형성부;를 포함하는 탄소나노튜브 복합 초박형 분리막의 제조장치.
- 청구항 11에 있어서,
상기 지지막 형성부는,
상기 지지막 형성 용액을 도포할 수 있는 지지체가 감겨지는 지지체 드럼;
상기 지지체 드럼의 상부에 설치되어 상기 지지막 형성용액을 보관하며 하부를 통해 유출되는 지지막 형성 용액을 지지체의 표면에 도포하는 지지막 형성 용액 공급호퍼;
상기 지지막 형성 용액이 도포된 지지체를 이송하는 이송부;
상기 지지막 형성용액이 도포된 지지체가 통과되면서 상전이에 이에 지지막을 형성하는 제1반응조; 및
상기 제1반응조에 형성된 지지막이 통과되면서 이를 세척할 수 있는 제1 세척조;를 포함하는 탄소나노튜브 복합 초박형 분리막의 제조장치.
- 청구항 11에 있어서,
상기 활성층 형성부는,
상기 지지막 형성부로부터 공급되는 표면에 지지막 형성된 지지체가 감겨지는 중간 드럼;
상기 중간 드럼의 상부에 설치되어 상기 활성층 형성용액을 보관하며 하부를 통해 유출되는 활성층 형성용액을 상기 지지막의 표면에 도포하는 활성층 형성용액 공급호퍼;
상기 활성층 형성용액 공급호퍼를 통해 배출되는 활성층 형성 용액이 도포된 지지체에 두께방향으로 전자기장을 형성시켜 상기 탄소나노튜브를 정렬시키는 전자기장 형성부;
상기 전자기장 형성부를 통하여 배출되는 활성층 형성 용액이 도포된 지지체를 이송하는 이송부;
상기 이송부를 통하여 이송되는 활성층 형성 용액이 도포된 지지체가 통과되면서 계면중합 반응을 통해 활성층을 형성할 수 있는 제2 반응조; 및
상기 제2 반응조에 형성된 활성층이 형성된 지지체가 통과되면서 이를 세척할 수 있는 제2 세척조;를 포함하는 탄소나노튜브 복합 초박형 분리막의 제조장치.
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