RU138018U1 - Устройство для производства первапорационных мембран - Google Patents

Устройство для производства первапорационных мембран Download PDF

Info

Publication number
RU138018U1
RU138018U1 RU2013123122/05U RU2013123122U RU138018U1 RU 138018 U1 RU138018 U1 RU 138018U1 RU 2013123122/05 U RU2013123122/05 U RU 2013123122/05U RU 2013123122 U RU2013123122 U RU 2013123122U RU 138018 U1 RU138018 U1 RU 138018U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
additional
reactor
mixer
components
reaction chamber
Prior art date
Application number
RU2013123122/05U
Other languages
English (en)
Inventor
Галина Андреевна Полоцкая
Людмила Викторовна Виноградова
Елена Леонидовна Краснопеева
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт высокомолекулярных соединений Российской академии наук
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 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт высокомолекулярных соединений Российской академии наук filed Critical Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт высокомолекулярных соединений Российской академии наук
Priority to RU2013123122/05U priority Critical patent/RU138018U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU138018U1 publication Critical patent/RU138018U1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Separation Using Semi-Permeable Membranes (AREA)

Abstract

Устройство для получения первапорационных мембран, характеризующееся тем, что оно выполнено из технологически соединенных последовательно между собой реактора, дополнительной камеры и смесителя, при этом реактор сообщен с контейнерами, заполненными исходными компонентами, а также с вакуум-установкой и с источником инертного газа, корпус реактора оснащен магнитной мешалкой, а полости дополнительной реакционной камеры и смесителя оснащены механическими мешалками, корпус дополнительной реакционной камеры имеет рубашку охлаждения, а ее полость сообщена магистралями с контейнером и емкостями, содержащими дополнительные исходные компоненты, полость смесителя также сообщена с контейнерами, заполненными дополнительными компонентами.

Description

Предложение относится у области высокомолекулярной химии, в частности, к техническим средствам для производства первапорационных мембран, предназначенных для разделения смеси простейших моно- и двухатомных спиртов, а также для получения композитных материалов на основе термодинамически совместимых полимеров.
В данной области известны технические решения для получения полимерных мембран, включающих в своей конструктивной схеме подложку для получения формирования мембраны, выбранную из коррозионностойкого металла, сушильную камеру для теплообработки формируемой мембраны, контейнеры с исходными компонентами для получения композитной полимерной мембраны [Ru 2298797, 2005; US 6174683; WO 03/033539; RU 2206500, 2003; RU 89522, 2009].
Указанные аналоги являются близкими по сущности и достигаемому результату, однако каждый аналог имеет также существенные и очевидные недостатки: используемые технические средства могут производить только жидкие или гелеобразные композиции, структура которых неоднородна и не может быть стабильно воспроизводимой из-за технического несовершенства, - отсутствие взаимосвязанных реакционных камер. Кроме того получение мембран с помощью таких установок связано с использованием токсических веществ, что вызывает дополнительные затраты на процесс соблюдения экологических норм, приводит к снижению производительности и эффективности процесса.
Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату является устройство для получения композитных полимерных мембран, содержащее сушильную камеру, смеситель, контейнеры с исходными компонентами, ультразвуковой излучатель, подложку для формирования мембраны [RU 88009 U1, С01В 31/00, С08L 45/00, 27.10-2009].
Существенными недостатками этого устройства является ограниченность его технических возможностей ввиду оснащения одной реакционной камерой, при которой невозможно получить разнокомпонентную однородную смесь из-за различных реакционных особенностей каждого нового вводимого компонента. Это приводит к значительным трудо- и времязатратам, отражается на себестоимости получаемых мембран, на снижении показателя транспортных свойств мембран.
Технической задачей и положительным техническим результатом заявленного устройства для производства первапорационных мембран является более полное его техническое оснащение для возможности производства мембран с улучшенными транспортными свойствами, надежной селективностью при разделении сложных жидких сред, а также - снижение расходов на получение таких мембран.
Указанная задача и получаемый технический результат достигается за счет того, что устройство для производства первапорационных мембран, характеризуется тем, что оно выполнено из, технологически соединенных последовательно между собой, реактора, дополнительной камеры и смесителя, при этом реактор сообщен с контейнерами, заполненными исходными компонентами, а также - с вакуум-установкой и с источником инертного газа, корпус реактора оснащен магнитной мешалкой, а полости дополнительной реакционной камеры и смесителя оснащены механическими мешалками, корпус дополнительной камеры имеет рубашку охлаждения, а ее полость сообщена магистралями с контейнером и емкостями, содержащими дополнительные исходные компоненты, полость смесителя также сообщена с контейнерами, заполненными дополнительными компонентами, из смеси компонентов, полученной в смесителе формируют первапорационную мембрану, которую обрабатывают последовательно в термостате и вакуум-шкафу, которыми оснащено данное устройство.
Устройство, характеризуется тем, что контейнеры реактора заполнены отдельно стиролом, бензолом.
Устройство также характеризуется тем, что сообщенный с дополнительной реакционной камерой бункер заполнен раствором фуллерена в толуоле, а соединенные с камерой емкости заполнены отдельно и последовательно: раствором 1,1-дифенилэтилена в толуоле, тетрагидрофураном, хлоридом лития, мономером 2-винилпиридина, третбутилметакрилатом.
Устройство также характеризуется тем, что контейнеры смесителя заполнены, соответственно: раствором поли(2,6-диметил-1,4-фениленоксида); раствором гибридного звездообразного полимера в хлороформе.
На чертеже представлена конструктивная схема устройства для производства первапорационных мембран.
Описываемое устройство содержит реактор 1, выполненный преимущественно из стекломатериала, и сообщенный с контейнерами 2 и 3, заполненными, соответственно: стиролом, бензолом. Полость реактора соединена патрубком с вакуум-установкой 4 и с источником инертного газа 5 (Ar, He, Kr). Корпус реактора оснащен магнитной мешалкой 6. Патрубок 7 служит также для порционного отбора пробы и анализа его методом эксклюзионной хроматографии 8. Реактор 1 сообщен магистрально с дополнительной реакционной камерой 9, в которую из бункера 10 подают дополнительный компонент - раствор фуллерена C60 в толуоле, посредством дозатора 11; температуру реакции контролируют с помощью датчика 12. Полость реакционной камеры 9 сообщена магистралями с емкостями 13, 14, 15, 16 и 17, заполненными дополнительными исходными компонентами, соответственно: раствором 1,1-дифенилэтилена в толуоле, тетрагидрофураном, хлоридом лития, мономером 2-винилпиридина, третбутилметакрилаом. Корпус камеры 9 имеет рубашку 18 охлаждения, а ее полость оснащена механической мешалкой 19. Камера 9 сообщена со смесителем 20, в который подают дополнительные компоненты из контейнеров 21 и 22, где контейнер 21 содержит раствор поли(2,6-диметил-1,4-фениленоксида), а 22 - раствор гибридного звездообразного полимера в хлороформе. Перемешивание смеси до однородного состава ведут с помощью механической мешалки 23. Мембрану 24 формируют на подложке 25, сушат в термостате 26, отделяют от подложки и окончательно сушат в вакуум-шкафу 27 до постоянного веса. Полученная мембрана может использоваться для высокоэффективной очистки этиленгликоля от примесей метанола, для разделения жидких сред при соблюдении экологической чистоты процессов. Работа устройства для производства первапорационных мембран осуществляется следующим образом.
Запускают реактор 1 подачей в него стирола из контейнера 2, ведут его полимеризацию в среде бензола, подаваемого из контейнера 3, при этом удаляют воздух из полости камеры с помощью вакуум-насоса 4 и подачей инертного газа Ar из баллона 5; включают магнитную мешалку 6. Реакцию ведут в течение 12 часов при комнатной температуре. Из патрубка 7 отбирают пробу и с помощью хроматографа 8 определяют молекулярную массу полистирола. При положительном результате (Mn=6.9×10-3, Mw/Mn=1.04) полистирол подают в реакционную камеру 9 куда из бункера 10 через дозатор 11 подают раствор фуллерена C60 в толуоле (конц. 1 мг/см3), соблюдая соотношение реагентов: 1 мол C60 на 6 групп C-Li (шесть цепей полистириллития); реакции ведут 1 час при комнатной температуре, добавляют раствор 1,1-дифенилэтилена в толуоле (из емкости 13); из емкости 14 подают тетрагидрофуран, перемешивают мешалкой 19 и охлаждают сухим льдом посредством рубашки охлаждения 18, добавляют из емкости 15 хлорид лития и мономеры: из емкости 16-2-винилпиридин, затем, из емкости 17, - третбутилметакрилат. Полученную композицию подают в смеситель 20 для окончательного формирования материала при добавлении компонентов 21 и 22 и активации механической мешалкой 23. Из этого материала получают мембрану 24 нанесением на подложку 25. Избыточные жидкие фазы из мембраны удаляют в термостате 26 и окончательно обрабатывают мембрану в вакуум-шкафу 27.
Характеризацию транспортных свойств мембраны осуществляли в процессе первапорационного разделения равновесной смеси 5 мас.% метанола и 95 мас.% этиленгликоля. Проницаемость мембраны при температуре 50°C составляла 55 г/м2×ч, преимущественное выделение метанола осуществлялось с фактором разделения 740, что показывает высокую эффективность полученной мембраны при использовании данного устройства.

Claims (1)

  1. Устройство для получения первапорационных мембран, характеризующееся тем, что оно выполнено из технологически соединенных последовательно между собой реактора, дополнительной камеры и смесителя, при этом реактор сообщен с контейнерами, заполненными исходными компонентами, а также с вакуум-установкой и с источником инертного газа, корпус реактора оснащен магнитной мешалкой, а полости дополнительной реакционной камеры и смесителя оснащены механическими мешалками, корпус дополнительной реакционной камеры имеет рубашку охлаждения, а ее полость сообщена магистралями с контейнером и емкостями, содержащими дополнительные исходные компоненты, полость смесителя также сообщена с контейнерами, заполненными дополнительными компонентами.
    Figure 00000001
RU2013123122/05U 2013-07-10 2013-07-10 Устройство для производства первапорационных мембран RU138018U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013123122/05U RU138018U1 (ru) 2013-07-10 2013-07-10 Устройство для производства первапорационных мембран

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013123122/05U RU138018U1 (ru) 2013-07-10 2013-07-10 Устройство для производства первапорационных мембран

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU138018U1 true RU138018U1 (ru) 2014-02-27

Family

ID=50152644

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013123122/05U RU138018U1 (ru) 2013-07-10 2013-07-10 Устройство для производства первапорационных мембран

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU138018U1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2759899C1 (ru) * 2020-07-06 2021-11-18 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный университет" (СПбГУ)" Устройство для получения композиционной мембраны с полиэлектролитными слоями
RU2798832C1 (ru) * 2022-03-15 2023-06-28 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный университет" (СПбГУ)" Мембрана для разделения метанолсодержащих смесей

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2759899C1 (ru) * 2020-07-06 2021-11-18 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный университет" (СПбГУ)" Устройство для получения композиционной мембраны с полиэлектролитными слоями
RU2798832C1 (ru) * 2022-03-15 2023-06-28 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный университет" (СПбГУ)" Мембрана для разделения метанолсодержащих смесей

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Krusenbaum et al. The mechanochemical synthesis of polymers
Colomer et al. Hexafluoroisopropanol as a highly versatile solvent
Qiu et al. The marriage of aggregation‐induced emission with polymer science
Zhao et al. Nanoporous transparent MOF glasses with accessible internal surface
Zhang et al. Copillar [5] arene-based supramolecular polymer gels
Northrop et al. Coordination-driven self-assembly of functionalized supramolecular metallacycles
Yamamoto et al. Topological polymer chemistry: a cyclic approach toward novel polymer properties and functions
Zhou et al. Pervaporation of water–ethanol and methanol–MTBE mixtures using poly (vinyl alcohol)/cellulose acetate blended membranes
Peng et al. Protein fouling resistant membrane prepared by amphiphilic pegylated polyethersulfone
Penkova et al. Pervaporation composite membranes for ethyl acetate production
Gordeev et al. Analysis of 3D printing possibilities for the development of practical applications in synthetic organic chemistry
US10934389B2 (en) Methanesulfonic acid mediated solvent free synthesis of conjugated porous polymer networks
Egleston et al. Continuous and scalable synthesis of a porous organic cage by twin screw extrusion (TSE)
RU138018U1 (ru) Устройство для производства первапорационных мембран
CN103979965B (zh) 一种制备Si-C-N基陶瓷微球的方法
CN106574008A (zh) 聚环烯烃嵌段聚合物及由其制造的渗透蒸发膜
CN104072797B (zh) 环糊精功能化的长链超支化聚苯乙烯多孔膜的制备方法
CN108409681B (zh) 一种连续化制备苯并噁嗪的方法
Polotskaya et al. Polymer membranes modified by fullerene C60 for pervaporation of organic mixtures
Lee et al. Using hydrophilic ionic liquids as a facile route to prepare porous-structured biopolymer scaffolds
Rubio-Martinez et al. Scalable simultaneous activation and separation of metal–organic frameworks
CN102381729B (zh) 一种球状四氧化三铁的制备方法
RU88009U1 (ru) Установка для получения композитных полимерных мембран
RU2543203C2 (ru) Первапорационная мембрана для разделения смеси простейших моно- и двухатомных спиртов
Villaluenga et al. Pervaporation of Alcohols and Methyl t ert-Butyl Ether through a Dense Poly (2, 6-dimethyl-1, 4-phenylene oxide) Membrane

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20160711