RU2458944C1 - Способ получения коллодиевой пленки центробежным методом - Google Patents

Способ получения коллодиевой пленки центробежным методом Download PDF

Info

Publication number
RU2458944C1
RU2458944C1 RU2011109728/05A RU2011109728A RU2458944C1 RU 2458944 C1 RU2458944 C1 RU 2458944C1 RU 2011109728/05 A RU2011109728/05 A RU 2011109728/05A RU 2011109728 A RU2011109728 A RU 2011109728A RU 2458944 C1 RU2458944 C1 RU 2458944C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
collodion
film
producing
solution
mixture
Prior art date
Application number
RU2011109728/05A
Other languages
English (en)
Inventor
Елена Валерьевна Короткая (RU)
Елена Валерьевна Короткая
Александр Юрьевич Просеков (RU)
Александр Юрьевич Просеков
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Кемеровский технологический институт пищевой промышленности
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 Кемеровский технологический институт пищевой промышленности filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Кемеровский технологический институт пищевой промышленности
Priority to RU2011109728/05A priority Critical patent/RU2458944C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2458944C1 publication Critical patent/RU2458944C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Manufacture Of Macromolecular Shaped Articles (AREA)

Abstract

Изобретение относится к способу получения пленок на основе полимерных материалов и может быть использовано в химии, биохимии и медицине как основа тест-систем в иммуноферментном анализе, как основа химических и биохимических сенсоров. Способ получения коллодиевой пленки центробежным методом заключается в распылении смеси эфира целлюлозы и органического растворителя на вращающуюся поверхность. В качестве смеси используют раствор коллодия в этиловом спирте и диэтиловом эфире при следующем соотношении компонентов, об. ч.: коллодий 1; органический растворитель - этиловый спирт, диэтиловый эфир 2-200, а распыление смеси осуществляют на вращающуюся цилиндрическую поверхность. Техническим результатом является возможность получения однородных по толщине коллодиевых пленок высокого качества, упрощение состава раствора и технологии получения пленок, а также обеспечение возможности управления такой характеристикой, как толщина пленки. 5 прим., 1 табл., 1 ил.

Description

Изобретение относится к способам получения пленок на основе полимерных материалов и может быть использовано в химии, биохимии и медицине как основа тест-систем, в иммуноферментном анализе как основа химических и биохимических сенсоров.
Известен способ получения пленки из нитрата целлюлозы толщиной от 10 до 20 мкм, равномерность толщины пленки составляет±0,5 мкм [1]. Образование пленки включает в себя растворение нитрата целлюлозы (степень нитрования 10-13%) в тетрагидрофуране и полив полученного раствора на горизонтальную поверхность, где в результате испарения растворителя образуется пленка. Полученные таким способом пленки очень неоднородны по толщине. [1] US patent 3928700 (A).
Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому изобретению является способ получения пленок нитрата целлюлозы вращательным пленкообразующим методом на горизонтальной поверхности [2]. Для получения пленок используют нитрат целлюлозы, имеющий степень нитрования от 11 до 12,5% и среднюю молекулярную массу 150000 - 350000. В качестве растворителя могут быть использованы метилизобутилкетон, ацетон, диизобутилкетон, циклогексанон. Наиболее подходящим растворителем является метилизобутилкетон или смесь метилизобутилкетона и метилового спирта. [2] US patent 5055568 (А).
Полученную смесь оставляют на ночь для осаждения высокомолекулярных фракций нитрата целлюлозы и затем подвергают деконтации. Надосадочную жидкость помещают под пониженное давление 15-20 мм рт. ст. при температуре 40°С для удаления гексана и метилового спирта и получают очищенный раствор нитроцеллюлозы. Очищенный раствор нитрата целлюлозы фильтруют под давлением, используя фильтр с размером пор 0,1 мкм и диаметром 142 мм. Поученный после фильтрации раствор нитрата целлюлозы выливают на вращающуюся стеклянную горизонтальную поверхность диаметром 200 мм. Скорость вращения составляет 400-4000 об/мин. Средняя толщина получаемых пленок 0,865 мкм, неравномерность толщины пленок составляет 0,7%. Данный метод получения требует достаточно длительной предварительной очистки раствора нитрата целлюлозы, в том числе осаждения высокомолекулярных фракций с использованием гексана, который в дальнейшем мешает пленкообразованию и потому должен быть удален из раствора. К тому же пленки, получаемые данным способом, не всегда имеют хорошие оптические характеристики.
Задача изобретения состоит в упрощении состава раствора и технологии процесса получения пленок, повышении экологической чистоты способа и обеспечении возможности управления такой характеристикой, как толщина пленки.
Задача достигается тем, что способ получения пленки осуществляется следующим образом. Для получения пленки использовали смесь коллодия и органического растворителя (этиловый спирт, диэтиловый эфир (1:3)) в соотношении 1:2-200. Формирование пленки осуществляется на вращающейся цилиндрической поверхности под действием центробежных сил (рис.1). Равенство центробежной силы на всех участках поверхности формирования пленки обуславливает равномерность характеристик получаемой пленки. Предлагаемый метод позволяет управлять характеристиками пленки не только заданием различных соотношений компонентов исходного раствора для производства пленки, но и заданием различных скоростей вращения вала устройства.
Для получения пленок использовали коллодий (коллоксилин целлулоидный) - спиртоэфирный раствор нитрата целлюлозы, имеющий сухой остаток 4,2, среднюю молекулярную массу 122·103. Коллодий предварительно растворяли в смеси этилового спирта и диэтилового эфира в соотношении 1:3. Варьируя соотношение коллодия и органического растворителя можно получить пленку различной толщины. В отличие от известного способа исходный раствор коллодия не содержит высокомолекулярных фракций, что позволяет избежать использования токсичных растворителей, которые мешают процессу изготовления пленки и должны быть удалены из конечного раствора. К тому же использование коллодия исключает стадию выдержки раствора под низким давлением, что значительно упрощает технологию подготовки раствора полимера.
Сущность изобретения
Коллодий растворяют в органическом растворителе (смесь этилового спирта и диэтилового эфира в соотношении 1:3). Далее раствор коллодия фильтруют через фильтр с размером пор 0,2 мкм для удаления инородных примесей. Для получения коллодиевых пленок центробежным методом использовали установку представленную на рис.1. Электродвигатель (1) через муфту (2) вращает вал (3), установленный в станине (4). На валу (3) установлен стеклянный стакан (5) вращающийся вместе с ним. Очищенный от примесей раствор коллодия с помощью бюретки (6) подается на вращающийся стеклянный стакан (5), на поверхности которого происходит формирование пленки под действием центробежных сил. Равенство центробежной силы на всех участках поверхности формирования пленки обуславливает равномерность характеристик получаемой пленки. Скорость вращения можно изменять в пределах от 200-3000 об/мин.
Неравномерность толщины пленки рассчитывали по формуле:
Figure 00000001
где lmax - максимальная толщина пленки; lmin - минимальная толщина пленки;
Figure 00000002
- средняя толщина пленки.
Пример 1.
Приготавливают раствор, содержащий, об. ч.:
Коллодий 1
Органический растворитель (смесь этилового спирта и диэтилового эфира) 120
Полученный раствор перемешивают на магнитной мешалке в течение 2 мин при комнатной температуре, деаэрируют, фильтруют через фильтр с размером пор 0,2 мкм для удаления инородных примесей. Затем раствор коллодия объемом 30 - 50 мл подают на цилиндрическую поверхность (площадь боковой поверхности 452 см2), вращающуюся со скоростью об/мин, где происходит формирование пленки (рис.1). Толщина пленки 1 мкм, неравномерность по толщине 0,5%.
Пример 2.
Отличается от примера 1 тем, что приготавливают раствор, содержащий, об. ч.:
Коллодий 1
Органический растворитель 32
Толщина пленки 5 мкм, неравномерность по толщине 0,5%.
Пример 3.
Отличается от примера 1 тем, что приготавливают раствор, содержащий, об. ч.:
Коллодий 1
Органический растворитель 16
Толщина получаемой пленки 10 мкм, неравномерность по толщине 0,5%.
Пример 4.
Отличается от примера 1 тем, что приготавливают раствор, содержащий, об. ч.:
Коллодий 1
Органический растворитель 3
Толщина получаемой пленки 40 мкм, неравномерность по толщине 0,6%.
Пример 5.
Отличается от примера 1 тем, что приготавливают раствор, содержащий, об. ч.:
Коллодий 1
Органический растворитель 2
Толщина получаемой пленки 50 мкм, неравномерность по толщине 0,6%.
Толщина пленки может варьироваться в широких пределах (от 0,5 до 50 мкм).
Зависимость толщины пленки от количества коллодия в растворе показана в таблице.
Соотношение коллодий/смесь (этиловый спирт, диэтиловый эфир), об. ч. Толщина пленки, мкм
1/200 0,8
1/160 1
1/32 5
1/16 10
1/7 20
1/3 40
1/2 50
Центробежный метод позволяет получить коллодиевые пленки отличного качества, однородные по толщине. Неоднородность по толщине составляет не более 0,5%. Кроме того, использование готового коллодия для получения пленок позволяет исключить такие стадии технологического процесса как осаждение высокомолекулярных фракций нитроцеллюлозы и удаление при пониженном давлении органических растворителей, мешающих получению пленки. Это позволяет упростить технологию и сократить время, затрачиваемое на предварительную очистку раствора нитрата целлюлозы.

Claims (1)

  1. Способ получения коллодиевой пленки центробежным методом, заключающийся в распылении смеси эфира целлюлозы и органического растворителя на вращающуюся поверхность, отличающийся тем, что в качестве смеси используют раствор коллодия в этиловом спирте и диэтиловом эфире при следующем соотношении компонентов, об.ч.:
    коллодий 1 органический растворитель - этиловый спирт, диэтиловый эфир 2-200,

    а распыление смеси осуществляют на вращающуюся цилиндрическую поверхность.
RU2011109728/05A 2011-03-15 2011-03-15 Способ получения коллодиевой пленки центробежным методом RU2458944C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011109728/05A RU2458944C1 (ru) 2011-03-15 2011-03-15 Способ получения коллодиевой пленки центробежным методом

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011109728/05A RU2458944C1 (ru) 2011-03-15 2011-03-15 Способ получения коллодиевой пленки центробежным методом

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2458944C1 true RU2458944C1 (ru) 2012-08-20

Family

ID=46936653

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011109728/05A RU2458944C1 (ru) 2011-03-15 2011-03-15 Способ получения коллодиевой пленки центробежным методом

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2458944C1 (ru)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU469913A1 (ru) * 1972-04-10 1975-05-05 Всесоюзный научно-исследовательский ящурный институт Устройство дл получени угольноколлодиевых пленок-подложек
EP0193676A1 (en) * 1985-02-07 1986-09-10 Spectramed, Inc. Solid state electrode
US5055568A (en) * 1986-06-12 1991-10-08 Mitsui Petrochemical Industries, Ltd. Process for preparation of cellulose nitrate films
DE4202551A1 (de) * 1992-01-30 1993-08-05 Siewerth Martin Faserfoermiger schutzlack
EP0775130A1 (en) * 1994-08-03 1997-05-28 Medichem Research, Inc. Method for the preparation of (+/-)-calanolide a and intermediates thereof
CN1931374A (zh) * 2006-10-10 2007-03-21 上海益智抗衰老研究所 一种用作脑电图检测的非介入介质电极棉胶液

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU469913A1 (ru) * 1972-04-10 1975-05-05 Всесоюзный научно-исследовательский ящурный институт Устройство дл получени угольноколлодиевых пленок-подложек
EP0193676A1 (en) * 1985-02-07 1986-09-10 Spectramed, Inc. Solid state electrode
US5055568A (en) * 1986-06-12 1991-10-08 Mitsui Petrochemical Industries, Ltd. Process for preparation of cellulose nitrate films
DE4202551A1 (de) * 1992-01-30 1993-08-05 Siewerth Martin Faserfoermiger schutzlack
EP0775130A1 (en) * 1994-08-03 1997-05-28 Medichem Research, Inc. Method for the preparation of (+/-)-calanolide a and intermediates thereof
CN1931374A (zh) * 2006-10-10 2007-03-21 上海益智抗衰老研究所 一种用作脑电图检测的非介入介质电极棉胶液

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2013016982A1 (zh) 一种醋酸纤维素微球的制备方法及由该方法制备的产品
CN111154123A (zh) 一种连续化制备大孔径硝酸纤维素膜的方法
US20060175257A1 (en) Methods for filtrating and producing polymer solution, and for preparing solvent
CN110404418A (zh) 一种抗菌超滤膜及其制备方法
CN102409484B (zh) 一种改性聚乙烯吡咯烷酮/醋酸纤维素纳米纤维膜的制备方法
US20210008506A1 (en) Hybrid materials for organic solvent nanofiltration and pervaporation membranes
CN104582822A (zh) 用于改进复合材料聚酰胺反渗透膜性能的氨基-硅氧烷通量增强剂
JP3913613B2 (ja) 溶液製膜方法、セルロースエステルフィルム、保護フィルム、および偏光板
RU2458944C1 (ru) Способ получения коллодиевой пленки центробежным методом
CN114272762A (zh) 一种无尘硝酸纤维素滤膜的制备方法
KR20120118408A (ko) 분리막, 이의 제조 방법 및 분리막을 포함하는 정삼투 수처리 장치
CN104072797A (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
CN101850217B (zh) 一种无皮层均一结构聚偏氟乙烯转印膜的制备方法
KR940004535B1 (ko) 셀룰로오즈 에스테르 박막의 제조방법
JP2009263598A (ja) 有機−無機ハイブリッド自立膜、およびその製造方法
JP7067919B2 (ja) ジヒドロキシナフタレンの精製方法
US20070026219A1 (en) Cellulose-based microporous membrane
JP3391586B2 (ja) セルロースエステル溶液および成形品の製造方法
CN107224884A (zh) 一种耐溶剂的聚合物膜、制备方法及其应用
KR102067861B1 (ko) 역삼투막 제조용 조성물, 이를 이용한 역삼투막 제조방법, 역삼투막 및 수처리 모듈
RU2769336C1 (ru) Способ получения нитроцеллюлозного детектора альфа-частиц
CN114130225A (zh) 反渗透膜、高通量反渗透膜、高脱硼反渗透膜及制备方法
JPS61274707A (ja) 微生物分離用再生セルロ−ス多孔膜
CN113235290A (zh) 一种醚键连接的多元羧基改性再生纤维素的制备方法
JPS5980305A (ja) 限外ロ過膜の製造法

Legal Events

Date Code Title Description
QB4A Licence on use of patent

Free format text: LICENCE

Effective date: 20130829