RU2418621C1 - Способ изготовления наномембранных фильтров - Google Patents

Способ изготовления наномембранных фильтров Download PDF

Info

Publication number
RU2418621C1
RU2418621C1 RU2009142479/05A RU2009142479A RU2418621C1 RU 2418621 C1 RU2418621 C1 RU 2418621C1 RU 2009142479/05 A RU2009142479/05 A RU 2009142479/05A RU 2009142479 A RU2009142479 A RU 2009142479A RU 2418621 C1 RU2418621 C1 RU 2418621C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
substrate
metal
filters
nanomembrane
orifices
Prior art date
Application number
RU2009142479/05A
Other languages
English (en)
Inventor
Сергей Германович Сучков (RU)
Сергей Германович Сучков
Ирина Владимировна Запороцкова (RU)
Ирина Владимировна Запороцкова
Сергей Владимирович Васильковский (RU)
Сергей Владимирович Васильковский
Дмитрий Сергеевич Сучков (RU)
Дмитрий Сергеевич Сучков
Антон Викторович Селифонов (RU)
Антон Викторович Селифонов
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского"
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 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского" filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского"
Priority to RU2009142479/05A priority Critical patent/RU2418621C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2418621C1 publication Critical patent/RU2418621C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Separation Using Semi-Permeable Membranes (AREA)

Abstract

Изобретение относится к нанотехнологии, в частности к созданию наномембранных фильтров в виде пленок с наноразмерными отверстиями для использования в качестве фильтров сверхтонкой очистки жидкостей и газов, или для селективной фильтрации атомов определенного размера, или в биотехнологии для очистки и концентрирования вирусов. Согласно способу для получения наноразмерных отверстий используется «островковая» структура тонких металлических пленок, возникающая на начальных этапах напыления, пока толщина пленки не превышает 5-10 нм, а «прошивка» наноразмерных отверстий производится электрическим током пробоя, проходящим в толще слоистой структуры по металлическим «островкам». Техническим результатом изобретения является разработка способа изготовления наномембранных фильтров большой площади с повышенной селективностью и механической прочностью, и устойчивостью к химическим реактивам и высоким температурам. 1 ил.

Description

Изобретение относится к области нанотехнологий, в частности к области создания наномембранных фильтров в виде пленок с наноразмерными отверстиями для использования в качестве фильтров сверхтонкой очистки жидкостей и газов, или для селективной фильтрации атомов определенного размера, или в биотехнологии для очистки и концентрирования вирусов. Изобретение предназначено для изготовления наномембранных фильтров большой площади с высокой селективностью, прочностью, устойчивостью к большинству химических реактивов и высоким температурам (до 500°C), а также для упрощения и удешевления технологии их изготовления.
Известен способ изготовления фильтрующих элементов путем нанесения неорганических мембран из суспензии оксида циркония на поверхность пористой трубчатой углеродной подложки (см. патент США №3977967, МПК A23C 9/142; B01D 61/14; B01D 63/06). В указанном способе активный слой наносится на подложку путем прокачивания суспензии под некоторым избыточным давлением над ее поверхностью (по типу динамической мембраны). Сцепление активного слоя с подложкой осуществляется в основном за счет проникновения суспензии в поры подложки. В ряде случаев, например при регенерации фильтрующих мембран обратной промывкой или продувкой сжатым воздухом, прочность такого сцепления оказывается недостаточной из-за плохой адгезии оксидов к углероду, что приводит к разрушению мембран.
Однако нанокристаллическая фильтрующая мембрана, сформированная на поверхности пористого материала осаждением плазменного потока, содержит множество дефектов структуры нанометрического порядка: вакансии, дислокационные петли, субграницы зерен, включения второй фазы, поры с кристаллографической огранкой, внутренние поверхности зерен и др. Любой дефект является каналом быстрой диффузии или фильтрации. Поскольку толщина наномембраны (10 мкм) сопоставима с протяженностью неоднородности и практически любой, перечисленный выше, макродефект наноструктуры связывает обе поверхности мембраны, т.е. становится сквозным, то селективность такой мембраны для сверхвысокой очистки является недостаточной.
Известен также способ создания наномембранных фильтров на основе трековых мембран (см. патент на изобретение РФ №2235583, МПК B01D 71/06), который заключается в том, что полимерную пленку облучают ускоренными заряженными частицами, сенсибилизируют излучением в ультрафиолетовом диапазоне и обрабатывают травящим щелочным реагентом. В результате в пленке образовывались поверхностные или сквозные цилиндрические отверстия - поры диаметром от 30 до 1000 нм с плотностью до 1010 штук на 1 см2. Затем пленку последовательно обрабатывают раствором полиэтиленимина и раствором полимера, снижающего сорбционную способность материала пленки по отношению к белкам и ферментам. Полученные мембраны обладают минимальной сорбционной способностью по отношению к белковым соединениям, необходимой при плазмафорезе, при фильтрации лекарственных сред, вакцин, молочной сыворотки, различных напитков.
Однако для изготовления таких мембран требуется очень дорогой ускоритель ионов высоких энергий, а площадь фильтрующей поверхности весьма мала, так как пучок в ускорителе имеет малый диаметр. Кроме того, полимерные пленки нельзя применять в агрессивных химических средах и при высоких температурах.
Наиболее близким к предлагаемому является способ изготовления фильтрующего элемента и фильтрующий элемент, включающий в себя следующие этапы: 1) нанесение мембранного слоя на несущую подложку; 2) травление мембранной камеры на противоположной мембранному слою стороне несущей подложки, в результате чего остается еще остаточный слой несущей подложки; 3) образование пор в мембранном слое посредством литографии и травления для создания перфорированной мембраны; 4) удаление остаточного слоя посредством травления для освобождения мембранного слоя; 5) мембранный слой на этапе 1) или на более позднем этапе подвергают дополнительной обработке для повышения механической прочности (см. заявку на изобретение №2006103984, МПК B01D 71/02).
Недостатком способа является его трудоемкость.
Задачей настоящего изобретения является разработка способа изготовления наномембранных фильтров большой площади с повышенной селективностью и механической прочностью, устойчивостью к химическим реактивам и высоким температурам.
Технический результат заключается в достижении высоких эксплуатационных характеристик (устойчивость к агрессивным средам и высоким температурам) наномембранных фильтров, не достижимых известными способами.
Поставленная задача достигается тем, что в предлагаемом способе для получения наноразмерных отверстий используется «островковая» структура тонких металлических пленок, возникающая на начальных этапах напыления, пока толщина пленки не превышает 5-10 нм, а «прошивка» наноразмерных отверстий производится электрическим током пробоя, проходящим в толще слоистой структуры по металлическим «островкам».
Изобретение поясняется чертежом, на котором показана прошивка наноотверстий в многослойной стеклометаллической структуре электрическим током пробоя, где
1 - металлическая подложка;
2 - слой окиси кремния;
3 - наноразмерный металлический слой;
4 - ток пробоя;
5 - игольчатый металлический электрод.
Сущность изобретения состоит в том, что на металлической подложке 1 последовательно с помощью напыления формируют систему чередующихся слоев окиси кремния 2 и тонкого наноразмерного (не толще 5 нм) металлического слоя 3, имеющего «островковую» структуру с размером «островков» 10-20 нм. В качестве металла, например, можно использовать хром. Процессы напыления повторяют многократно до тех пор, пока толщина слоистой структуры не достигнет величины не менее 50 мкм.
Для формирования («прошивки») нанотверстий над сформированной структурой располагают игольчатый металлический электрод 5. Создают между металлической подложкой 1 и электродом 5 разность потенциалов порядка 10-50 В, при которой между ними протекает ток, ограниченный величиной не более 1 А. При сканировании игольчатым электродом 5 по поверхности сформированной структуры на 1 см2 образуется около 109 наноотверстий диаметром 10-20 нм. Затем металлическую подложку 1 со сформированной слоистой структурой помещают в травитель, который растворяет металл подложки, не затрагивая стеклометаллическую структуру.
Полученную после полного стравливания подложки слоистую стеклометаллическую структуру в виде мембраны с наноотверстиями диаметром 10-20 нм, толщиной 50-100 мкм очищают от остатков растворителя, металлов подложки, а также восстановленного кремния, и используют в качестве наномембранного фильтрующего элемента. Такая мембрана обладает достаточной механической прочностью для долговременного использования в фильтрах.
Стеклометаллические наномембранные фильтры обладают еще одним существенным преимуществом по сравнению с известными, использующими полимерные пленки. Оно состоит в возможности их регенерации путем отжига и/или обработкой активными химическими реактивами.

Claims (1)

  1. Способ изготовления наномембранных фильтров, заключающийся в том, что на поверхность металлической подложки напыляют пленку окиси кремния, на эту пленку напыляют нанометровый металлический слой толщиной не более 5 нм, затем процессы напыления повторяют многократно до тех пор, пока толщина слоистой структуры не достигнет величины не менее 50 мкм, над сформированной структурой располагают игольчатый металлический электрод, создают между подложкой и электродом разность потенциалов, при которой между ними протекает ток, ограниченный величиной не более 1 А, сканируют игольчатым электродом по всей необходимой площади поверхности структуры, затем подложку со сформированной слоистой структурой помещают в растворитель металла подложки, полученную после полного стравливания подложки слоистую стеклометаллическую структуру в виде мембраны с наноотверстиями очищают от остатков растворителя, металлов подложки, а также восстановленного кремния, и используют в качестве наномембранного фильтрующего элемента.
RU2009142479/05A 2009-11-19 2009-11-19 Способ изготовления наномембранных фильтров RU2418621C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009142479/05A RU2418621C1 (ru) 2009-11-19 2009-11-19 Способ изготовления наномембранных фильтров

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009142479/05A RU2418621C1 (ru) 2009-11-19 2009-11-19 Способ изготовления наномембранных фильтров

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2418621C1 true RU2418621C1 (ru) 2011-05-20

Family

ID=44733613

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009142479/05A RU2418621C1 (ru) 2009-11-19 2009-11-19 Способ изготовления наномембранных фильтров

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2418621C1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10981120B2 (en) Selective interfacial mitigation of graphene defects
KR101595185B1 (ko) 액체 여과 구조체
US10653824B2 (en) Two-dimensional materials and uses thereof
US8431034B2 (en) Manufacturing of nanopores
US10005038B2 (en) Hemodialysis and hemofiltration membranes based upon a two-dimensional membrane material and methods employing same
US20150196879A1 (en) Porous metal membrane produced by means of noble gas ion bombardment
TWI607043B (zh) 親水性ptfe膜
US20230191337A1 (en) Graphene membranes and methods for making graphene membranes
CN107106992B (zh) 用于过滤液体的混合型过滤结构
RU2418621C1 (ru) Способ изготовления наномембранных фильтров
KR101810470B1 (ko) 혈액 투석용 막 및 그 제조방법
JP5082347B2 (ja) 分離膜の製造方法および水処理用分離膜
US20240109019A1 (en) Membrane assembly for gas separation, method for producing the membrane assembly and method of separating gases
KR101711049B1 (ko) 재생 가능한 수처리 분리막 및 이의 제조방법
RU2427415C1 (ru) Способ изготовления наноотверстий
Hazarika et al. Flux enhancement of cellulose nitrate membrane through plasma assisted route for waste and mud water treatment
Wang et al. Fast preparation of a polydopamine/ceramic composite nanofiltration membrane with excellent permselectivity
Han et al. Effect of nanochannel size of surface treated thru-hole alumina membrane in rejection of polar molecules
KR102702383B1 (ko) 소수화 개질된 고분자 화합물, 이를 포함하는 중공사형 멤브레인 및 이의 제조방법
Ebrahimi Warkiani et al. Surface modification of micro/nano-fabricated filters
KR20230055528A (ko) Pvdf 복합 분리막 제조방법 및 이를 이용하여 제조된 pvdf 복합 분리막
CN113522036A (zh) 具有光催化作用的聚苯二酰胺混合基质超滤膜及制备应用
JP2007307848A (ja) 多層薄膜及びその製造方法
KR20170007591A (ko) 우수한 액체 투과성을 가지는 액체 여과 구조체

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20161120