RU195198U1 - Композитная анионообменная мембрана - Google Patents

Композитная анионообменная мембрана Download PDF

Info

Publication number
RU195198U1
RU195198U1 RU2019130934U RU2019130934U RU195198U1 RU 195198 U1 RU195198 U1 RU 195198U1 RU 2019130934 U RU2019130934 U RU 2019130934U RU 2019130934 U RU2019130934 U RU 2019130934U RU 195198 U1 RU195198 U1 RU 195198U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
membrane
exchange
anion
exchange membrane
composite anion
Prior art date
Application number
RU2019130934U
Other languages
English (en)
Inventor
Наталия Дмитриевна Письменская
Михаил Владимирович Порожный
Вероника Владимировна Сарапулова
Дмитрий Юрьевич Бутыльский
Виктор Васильевич Никоненко
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кубанский государственный университет" (ФГБОУ ВО "КубГУ")
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 образовательное учреждение высшего образования "Кубанский государственный университет" (ФГБОУ ВО "КубГУ") filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кубанский государственный университет" (ФГБОУ ВО "КубГУ")
Priority to RU2019130934U priority Critical patent/RU195198U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU195198U1 publication Critical patent/RU195198U1/ru

Links

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D67/00Processes specially adapted for manufacturing semi-permeable membranes for separation processes or apparatus
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D71/00Semi-permeable membranes for separation processes or apparatus characterised by the material; Manufacturing processes specially adapted therefor
    • B01D71/06Organic material
    • B01D71/30Polyalkenyl halides
    • B01D71/32Polyalkenyl halides containing fluorine atoms
    • B01D71/36Polytetrafluoroethene
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B82NANOTECHNOLOGY
    • B82YSPECIFIC USES OR APPLICATIONS OF NANOSTRUCTURES; MEASUREMENT OR ANALYSIS OF NANOSTRUCTURES; MANUFACTURE OR TREATMENT OF NANOSTRUCTURES
    • B82Y30/00Nanotechnology for materials or surface science, e.g. nanocomposites

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Nanotechnology (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Composite Materials (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Crystallography & Structural Chemistry (AREA)
  • Condensed Matter Physics & Semiconductors (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Separation Using Semi-Permeable Membranes (AREA)
  • Carbon And Carbon Compounds (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к мембранной технике, а именно к композитным анионообменным мембранам, и может быть применена в процессах разделения, обессоливания или концентрирования растворов различных электролитов с использованием электродиализных методов.Предлагается композитная анионообменная мембрана, состоящая из гетерогенной анионообменной мембраны-подложки и нанесенного на ее предварительно обезжиренную поверхность тонкого гомогенного катионообменного слоя сульфированного политетрафторэтилена. Наносимый сульфированный политетрафторэтилен дополнительно содержит не более 3% углеродных нанотрубок. Углеродные нанотрубки равномерно диспергированы, например, с помощью ультразвука. Толщина слоя равна 5-10 мкм.Техническим результатом является расширение ассортимента композитных анионообменных мембран, обладающих улучшенной селективностью к переносу противоионов. 1 з.п. ф-лы, 1 пр., 1 табл.

Description

Полезная модель относится к мембранной технике, а именно к композитным анионообменным мембранам, и может быть применена в процессах разделения, обессоливания или концентрирования растворов различных электролитов с использованием электродиализных методов.
Известна двухслойная анионообменная мембрана, обладающая высокой селективностью по отношению к нитратионам. Такая мембрана состоит из гетерогенной сильноосновной мембраны и нанесенного на ее поверхность тонкого слоя незаряженного перфторуглеродного модификатора толщиной 5-10 мкм, получаемого из 5% (масс.) раствора поливинилиденфторида (ПВДФ) в диметилформамиде (ДМФА) [патент РФ №140771, МПК B01D 71/34 (2006.01), B01D 61/44 (2006.01) заявл. 26.11.2013, опубл. 20.05.2014]. Для такой мембраны характерно незначительное снижение диффузионной проницаемости при достаточном увеличении удельного сопротивления, что свидетельствует об ухудшении ее селективных свойств по отношению к противоионам в сравнении с коионами и может быть отнесено к недостаткам.
Известна композитная катионообменная мембрана, состоящая из сульфокатионитовой перфторуглеродной мембраны-подложки и нанесенного на ее поверхность тонкого катионообменного слоя сульфированного политетрафторэтилена (СПТФЭ), содержащего не менее трех процентов 3% (масс.) равномерно распределенных углеродных нанотрубок (УНТ) [патент РФ №2480271, МПК B01D 67/00 (2006.01), B01D 71/36 (2006.01), B82Y 30/00 (2011.01), заявл. 21.03.2012, опубл. 27.04.2013]. Недостатком такой мембраны является относительно высокое процентное содержание УНТ, что приводит к и их агломерации и, как следствие, недостаточной степени сшивки модифицирующего слоя, в результате чего его селективные свойства являются недостаточно высокими.
Наиболее близким аналогом к заявляемой полезной модели является ассиметричная биполярная мембрана, которая состоит из гетерогенной анионообменной мембраны-подложки и нанесенного на ее предварительно обезжиренную и активированную поверхность тонкого гомогенного катионообменного слоя СПТФЭ, толщиной от 10 до 70 микрометров [патент РФ №120373, МПК B01D 71/06 (2006.01), заявл. 08.06.2012, опубл. 20.09.2012]. Такая мембрана обладает улучшенными электрохимическими свойствами по сравнению с мембраной-подложкой. Недостатком такой мембраны является ее низкая селективность к переносу противоионов.
Техническим результатом является расширение ассортимента композитных анионообменных мембран, обладающих улучшенной селективностью к переносу противоионов.
Для достижения технического результата предлагается композитная анионообменная мембрана, состоящая из гетерогенной анионообменной мембраны-подложки и нанесенного на ее предварительно обезжиренную поверхность тонкого гомогенного катионообменного слоя сульфированного политетрафторэтилена. Наносимый сульфированный политетрафторэтилен дополнительно содержит не более 3% (масс.) углеродных нанотрубок. Углеродные нанотрубки равномерно диспергированы ультразвуком. Толщина слоя равна 5-10 мкм.
Отличительными признаками предлагаемой композитной анионообменной мембраны являются:
- содержание в модифицирующем СПФТЭ не более 3% (масс.) УНТ;
- УНТ равномерно диспергированы в СПФТЭ под воздействием ультразвука;
- толщина слоя равна 5-10 мкм.
Пример конкретного выполнения.
В качестве исходной мембраны-подложки используют гетерогенную анионообменную мембрану МА-41П (производства ООО «Щекиноазот», р.п. Первомайский, Тульская обл.) размером 5.5×5.5 см, состоящую из полиэтилена и слабосшитого анионита, содержащего четвертичные аммониевые основания. Исходную мембрану предварительно подвергают стандартной солевой подготовке, включающей в себя перевод в хлоридную форму [Berezina N. P. et al. Characterization of ion-exchange membrane materials: properties vs structure //Advances in Colloid and Interface Science. - 2008. - T. 139. - №. 1-2. - C. 3-28, Березина, H.П. Физико-химические свойства ионообменных материалов/ Н.П. Березина, Н.А. Кононенко, Г.А. Дворкина, Н.В. Шельдешов. - Краснодар: Изд-во Кубань. гос. ун-та, 1999. - 90 с.]. Затем мембрану приводят в воздушно-сухое состояние с последующим обезжириванием модифицируемой поверхности. Для приготовления модификатора используют 7.2% (масс.) раствор СПТФЭ в изопропиловом спирте, в который добавляют 0.25% (масс.) УНТ в пересчете на массу полимера, а затем помещают на 2 часа в ультразвуковую ванну, для обеспечения однородности диспергирования УНТ и предотвращения их от осаждения и образования агломератов. Полученный полимерный композит наносят на подготовленную мембрану в виде поверхностного слоя толщиной 10 мкм, обеспечивающей равномерное покрытие. Завершающим этапом является сушка модифицированной мембраны в термошкафу до затвердевания нанесенного слоя и образования им плотной пленки. Измерения транспортных характеристик проводили в 1М растворе хлорида натрия. Результаты таковы: диффузионная проницаемость - 10.85* 10-8 см2/с; удельная электропроводность -10.74 мСм/см; число переноса коиона - 19*10-3.
Экспериментально выявлено, что для обеспечения результата при различной толщине модифицирующего слоя на гетерогенной анионообменной мембране-подложке, она должна составлять 5-10 мкм. Уменьшение толщины модифицирующего слоя приводит к неравномерности покрытия, а ее увеличение приводит к значительному снижению значения электропроводности композитной анионообменной мембраны.
Для выявления оптимального содержания УНТ, обеспечивающего наибольшую селективность композитной анионообменной мембраны, были подготовлены образцы с разным процентным содержанием УНТ в наносимом на мембрану-подложку растворе СПТФЭ: 0% («чистый» полимер), 0.1%, 0.5%, 2% и 3% (масс.) аналогично тому, как описано в примере конкретного выполнения. Толщина модифицирующего слоя составляла 10 мкм для всех образцов. Для всех полученных мембран, а также для исходной мембраны были определены транспортные характеристики: диффузионная проницаемость, удельная электропроводность и число переноса коиона. Измерения проводились в 1М растворе хлорида натрия. Результаты измерений представлены в таблице, где отражены результаты испытаний мембраны и с содержанием УНТ в наносимом на мембрану-подложку растворе СПТФЭ равном 0.25% (масс).
Figure 00000001
Сравнение найденных значений диффузионной проницаемости полученных мембран приводит к выводу, что внедрение УНТ в модифицирующий слой СПТФЭ позволяет добиться снижения проницаемости мембраны. При этом максимальный результат наблюдается при содержании УНТ равном 0.5%. Увеличение содержании УНТ к значениям близким к 3% приводит к снижению эффекта и росту диффузионной проницаемости, но показания остаются лучшими, чем у исходной мембраны. Из таблицы видно, что влияние УНТ на электропроводность является менее выраженным, тем не менее их внедрение приводит к снижению значения удельной электропроводности.
Число переноса коиона является показателем селективности мембраны и определяется совокупностью факторов диффузионной проницаемости и электропроводности. Чем меньше его значение, тем выше селективность. Из таблицы видно, что наименьшим числом переноса обладает композитная анионообменная мембрана с нанесенным катионообменным слоем СПТФЭ, содержащим 0.1-2% (масс.) углеродных нанотрубок, а самый лучший результат достигается при 0.25%(масс). В данном диапазоне удается добиться улучшения селективности к переносу противоионов до 17%. Таким образом, заявляемые отличия позволяют достичь заявляемого технического результата.
Предлагаемая композитная анионообменная мембрана является новой и промышленно применимой, т.е. удовлетворяет критериям охраноспособности, предъявляемым к полезным моделям. Она расширяет ассортимент композитных анионообменных мембран, обладающих улучшенной селективностью к переносу противоионов.

Claims (2)

1. Композитная анионообменная мембрана, состоящая из гетерогенной анионообменной мембраны-подложки и тонкого гомогенного катионообменного слоя, выполненного из нанесенного на ее предварительно обезжиренную поверхность сульфированного политетрафторэтилена, отличающаяся тем, что наносимый сульфированный политетрафторэтилен дополнительно содержит не более 3% (масс.) углеродных нанотрубок, равномерно диспергированных ультразвуком, а толщина модифицирующего слоя на гетерогенной анионообменной мембране-подложке составляет 5-10 мкм.
2. Композитная анионообменная мембрана по п. 1, отличающаяся тем, что наносимый сульфированный политетрафторэтилен предпочтительно содержит 0.25% (масс.) углеродных нанотрубок.
RU2019130934U 2019-09-27 2019-09-27 Композитная анионообменная мембрана RU195198U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019130934U RU195198U1 (ru) 2019-09-27 2019-09-27 Композитная анионообменная мембрана

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019130934U RU195198U1 (ru) 2019-09-27 2019-09-27 Композитная анионообменная мембрана

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU195198U1 true RU195198U1 (ru) 2020-01-17

Family

ID=69167441

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019130934U RU195198U1 (ru) 2019-09-27 2019-09-27 Композитная анионообменная мембрана

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU195198U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU202705U1 (ru) * 2020-07-30 2021-03-03 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кубанский государственный университет" (ФГБОУ ВО "КубГУ") Анионселективная ионообменная мембрана

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20080290020A1 (en) * 2006-08-31 2008-11-27 Eva Marand Method for making oriented single-walled carbon nanotube/;polymer nano-composite membranes
RU2400462C1 (ru) * 2009-04-09 2010-09-27 Федеральное Государственное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Южный Федеральный Университет" Способ изготовления композита полимер/углеродные нанотрубки на подложке
WO2010126767A2 (en) * 2009-04-30 2010-11-04 University Of Florida Research Fondation Inc. Single wall carbon nanotube based air cathodes
RU2480271C1 (ru) * 2012-03-21 2013-04-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Кубанский государственный университет" (ФГБОУ ВПО "КубГУ") Способ получения композиционной катионообменной мембраны

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20080290020A1 (en) * 2006-08-31 2008-11-27 Eva Marand Method for making oriented single-walled carbon nanotube/;polymer nano-composite membranes
RU2400462C1 (ru) * 2009-04-09 2010-09-27 Федеральное Государственное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Южный Федеральный Университет" Способ изготовления композита полимер/углеродные нанотрубки на подложке
WO2010126767A2 (en) * 2009-04-30 2010-11-04 University Of Florida Research Fondation Inc. Single wall carbon nanotube based air cathodes
RU2480271C1 (ru) * 2012-03-21 2013-04-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Кубанский государственный университет" (ФГБОУ ВПО "КубГУ") Способ получения композиционной катионообменной мембраны

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU202705U1 (ru) * 2020-07-30 2021-03-03 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кубанский государственный университет" (ФГБОУ ВО "КубГУ") Анионселективная ионообменная мембрана

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Bolt Determination of the charge density of silica sols
Farrokhzad et al. Novel composite cation exchange films based on sulfonated PVDF for electromembrane separations
Berezina et al. Electrotransport properties and morphology of MF-4SK membranes after surface modification with polyaniline
TW201338240A (zh) 氧化還原液流二次電池及氧化還原液流二次電池用電解質膜
RU195198U1 (ru) Композитная анионообменная мембрана
Zhang et al. Investigations on electrochemical properties of membrane systems in ion-exchange membrane transport processes by electrochemical impedance spectroscopy and direct current measurements
TWI640547B (zh) 固體高分子電解質膜及其製造方法
RU2411070C1 (ru) Композиционная ионообменная мембрана
WO2022073407A1 (zh) 一种多孔高分子半透膜的制备方法及其产品
Mabrouk et al. New ion exchange membrane derived from sulfochlorated polyether sulfone for electrodialysis desalination of brackish water
Percival et al. Polyelectrolyte layer-by-layer deposition on nanoporous supports for ion selective membranes
Chakrabarty et al. (3-glycidoxypropyl) Trimethoxy silane induced switchable zwitterionic membrane with high protein capture and separation properties
Ghadiri et al. Highly permselective polyvinylidene fluoride-based cation-exchange membranes containing phosphorated graphene oxide for electrodialysis
TW202042433A (zh) 氧化還原液流電池用電解質膜,氧化還原液流電池以及電解質膜之製造方法
Nishimura et al. Preparation and characterization of anion-exchange membranes with a semi-interpenetrating network structure of poly (vinyl alcohol) and poly (allyl amine)
US3004904A (en) Electronegative selective permeable membrane and method of production
Davidov et al. Using a microheterogeneous model to assess the applicability of ion-exchange membranes in the process of reverse electrodialysis
US3004909A (en) Electropositive selective permeable membrane and method of production
RU119638U1 (ru) Гетерогенная катионообменная мембрана
CN109569323B (zh) 一种有机磷酸改性TiO2/PVC共混阳离子交换膜的制备方法及在电渗析中的应用
JP2014110232A (ja) フッ素系高分子電解質膜
RU207737U1 (ru) Анионообменная мембрана
RU2782631C1 (ru) Способ изготовления ионообменной двухслойной мембраны
TWM605604U (zh) 納濾複合膜
Shoparwe et al. Fabrication, characterisation and electrochemical properties of heterogeneous multi-walled carbon nanotubes cation exchange membranes (MWCNT-CEMs)