RU2504429C1 - Устройство для получения диффузионных полимерных мембран - Google Patents

Устройство для получения диффузионных полимерных мембран Download PDF

Info

Publication number
RU2504429C1
RU2504429C1 RU2012142277/04A RU2012142277A RU2504429C1 RU 2504429 C1 RU2504429 C1 RU 2504429C1 RU 2012142277/04 A RU2012142277/04 A RU 2012142277/04A RU 2012142277 A RU2012142277 A RU 2012142277A RU 2504429 C1 RU2504429 C1 RU 2504429C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
reaction chamber
membrane
water
fed
chamber
Prior art date
Application number
RU2012142277/04A
Other languages
English (en)
Inventor
Анастасия Владимировна Пенькова
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный университет" (СПбГУ)
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 профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный университет" (СПбГУ) filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный университет" (СПбГУ)
Priority to RU2012142277/04A priority Critical patent/RU2504429C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2504429C1 publication Critical patent/RU2504429C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Separation Using Semi-Permeable Membranes (AREA)
  • Organic Low-Molecular-Weight Compounds And Preparation Thereof (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области мембранных технологий и может быть использовано в пищевой, химической, нефтехимической, фармацевтической и других отраслях промышленности при очистке и разделении разных технологических жидких сред. Устройство содержит первую реакционную камеру с импеллером, соединенную посредством насоса со второй реакционной камерой. Вторая реакционная камера имеет бункер для подачи дополнительного компонента и оснащена излучателем ультразвуковых волн для активации полимерной композиции. Композицию сначала получают в полости первой реакционной камеры при перемешивании поливинилового спирта, воды и фуллеренола С60-(ОН)22-24. Затем ее подают во вторую камеру, в которую введен дополнительный компонент, в качестве которого использована малеиновая кислота, после чего смесь активируют. Из приготовленной во второй реакционной камере композиции на подложке посредством калибровочного щелевого сопла формируют мембрану и подают ее в сушильную камеру для тепловой обработки. Полученные диффузионные полимерные мембраны на основе полимерного композита поливиниловый спирт - фуллеренол С60-(ОН)22-24 обладают улучшенными транспортными свойствами, эффективностью, производительностью и селективностью выделения воды из водосодержащих смесей. При этом стоимость получения диффузионных полимерных мембран значительно снижена. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к области химии, в частности мембранных технологий, и может быть использовано в пищевой, химической, нефтехимической, фармацевтической и других отраслях промышленности для выделения воды из водосодержащих смесей, при очистке и разделении других технологических жидких сред.
Анализ источников патентной информации и научной литературы выявил аналоги мембран различных типов для получения наноструктур [1-3].
Известно устройство [1], с помощью которого получают композитные первапорационные мембраны, содержащие асимметричные микропористые подложки, которые формируют на скин-слое подложки диффузионного полимерного слоя. Известный аналог относится к экологически проблемным устройствам, что связано с использованием вредных химических реагентов при получении подложки.
Известно устройство [2], которое предназначено для получения фуллеренсодержащего вещества. Однако известное устройство имеет ограниченные возможности, что связано с возможностью использования ограниченного круга полимеров. Кроме того, оно экологически нечисто, поскольку связано с использованием токсичных веществ, что вызывает дополнительные затраты на процесс соблюдения экологических норм, и, к тому же, приводит к снижению производительности и эффективности.
Анализ патентной и научной литературы выявил фактически один источник информации, описывающая устройство для получения мембраны на основе полимерного композита [3], который является наиболее близким по достигаемому техническому результату и принятое в качестве прототипа. Это устройство содержит подложку для формирования мембраны, ультразвуковой излучатель, сушильную камеру, контейнеры с исходными компонентами, контейнеры с дополнительными компонентами для формирования поверхностного слоя мембраны; имеет также смеситель полимера и фуллерена, реакционную камеру, содержащую контейнеры с реагентами, подаваемыми в реакционную камеру для процесса первапорационного разделения равновесной смеси реакции этерификации композиционной системы.
К недостаткам прототипа относится выокая стоимость их получения, экологическая опасность при их производстве, низкая производительность, а также очень узкая и ограниченная сфера получения полимерных мембран только на основе полимеров, растворимых при комнатной температуре, и недостаточная однородность за счет диспергирования наночастиц в объеме полимерного раствора, что ограничивает использование данного устройства для получения полимерных мембран и, в целом, делает ее с очень ограниченными и узкоспециализированными возможностями, к тому же достаточно высокой стоимости и экологически проблемной.
Техническим результатом заявляемого устройства для получения диффузионных полимерных мембран является снижение стоимости их получения, повышение производительности, а также улучшение экологических и производственных условий и существенное расширение сферы использования получаемых мембран за счет конструкционных возможностей использования широкого класса полимеров. Кроме того, заявленное устройство, позволяет, что очень важно, значительно улучшить транспортные свойства мембран, в частности, повысить производительность и селективность выделения заданного компонента из разделяемой исследуемой жидкой среды. По сути, заявленное устройство можно отнести к новому типу диффузионных мембран на основе полимерного композита поливиниловый спирт - фуллеренол С60-(ОН)22-24.
Указанный технический результат достигается тем, что заявленное устройство для получения диффузионных полимерных мембран, содержащее, соединенную с бункерами с исходными компонентами первую реакционную камеру с импеллером, сообщающуюся посредством насоса со второй реакционной камерой, имеющей бункер для дополнительного компонента и оснащенной излучателем ультразвуковых волн для активации полимерной композиции, формирующую мембрану подложку для нанесения на нее посредством калиброванного щелевого сопла слоя полимерной композиции, поступающей из второй реакционной камеры, и сушильную камеру для тепловой обработки полученной мембраны, причем первая реакционная камера выполнена с внешним нагревательным элементом, а бункеры для исходных компонентов заполнены поливиниловым спиртом, водой и фуллеренолом С60-(ОН)22-24, соответственно, при этом бункер для дополнительного компонента заполнен малеиновой кислотой.
Кроме того, указанный технический результат достигается тем, что заявленное устройство содержит, по меньшей мере, две контрольные емкости для тестирования транспортных свойств приготовленной мембраны, одна из которых предназначена для заполнения ее исследуемой разделяемой жидкостью, а вторая для размещения в ее полости полученной диффузионной полимерной мембраны, на которую подают исследуемую разделяемую жидкость.
Заявленное устройство поясняется чертежом, на котором представлена его технологическая схема.
Устройство получения диффузионных полимерных мембран содержит две реакционные камеры 1 и 2; камера 1 помещенная в емкость, оснащенную нагревательным элементом 3; полость камеры 1 оснащена импеллером 4 и гидрозаборным патрубком 5, сообщающимся посредством насоса 6 с полостью камеры 2 магистралью 7. Камера 1 заполняется исходными материалами из бункеров 8, 9, 10, расположенными над реакционной камерой 1 и оснащенными дозаторами 11, 12, 13, посредством магистралей 14, 15, 16. Над камерой 2 расположен бункер 17 с дополнительным компонентом, оснащенный дозатором 18 для подачи дополнительного компонента в камеру 2 посредством магистрали 19. Камера 2 содержит излучатель 20 ультразвуковых волн, питающийся от генератора ультразвуковых колебаний 21. Устройство также оснащено сушильной камерой 22 для тепловой обработки подложки 23 с нанесенным с помощью калиброванного щелевого сопла полимерным слоем 24, образующим диффузионную полимерную мембрану 25. Физико-химические свойства этой мембраны определяют в процессе разделения экспериментальной жидкой среды, поступающей из емкости 26 по магистрали 27 в накопительную емкость 28, предназначенную для размещения в ней полученной диффузионной полимерной мембраны, из которой пробу подают на анализ методом газовой хроматографии, осуществляемой прибором 29. Конденсацию паров пермеата осуществляют с помощью камеры 30, заполненной хладагентом. Полученная на этом устройстве мембрана обладает высокими транспортными свойствами, значительной производительностью и селективностью выделения заданного компонента из разделяемой жидкой среды.
Работа устройства осуществляется следующим образом. В полость реакционной камеры 1 подают исходные компоненты: поливиниловый спирт и воду из бункеров 8, 9 соответственно, включают нагревательный элемент 3 и импеллер 4, перемешивая смесь до однородного состава; при этом в камере 2 контролируют тепловой баланс, например с помощью датчика температуры. Затем в полость реакционной камеры 1 из бункера 10 добавляют исходный компонент фуллеренол С60-(ОН)22-24. Получаемую композицию с помощью насоса 6 переводят в камеру 2, дополнительно в эту смесь вводят компонент из бункера 17, в качестве такого компонента используют малеиновую кислоту, смесь активируют с помощью излучателя ультразвуковых волн 20. Приготовленную композицию наносят щелевым соплом на подложку 23 равномерным слоем 24, подают в сушильную камеру 22. После сушки отделяют диффузионную мембрану 25 от подложки 23 и исследуют физико-химические свойства мембраны. Для этого ее размещают в емкости 28, на мембрану подают экспериментальную жидкую среду, содержащую уксусную кислоту, этанол, воду и этилацетат, из емкости 26, конденсацию обрабатываемой среды ведут с помощью хладагента, подаваемого в камеру 30. Результаты испытаний получают путем исследования на газовом хроматографе 29.
Заявленное изобретение апробировано в режиме реального времени на лабораторной базе Санкт-Петербургского государственного университета.
Результаты проведенных исследований приведены на конкретных примерах реализации.
При этом, исследование транспортных свойств мембраны (селективности и проницаемости) проводилось на основе поливинилового спирта, модифицированной 2 мас.% фуллеренола и содержащего 35 мас.% малеиновой кислоты осуществляли в процессе первапорационного разделения равновесной смеси реакции этерификации этилацетата и азеотропной смеси этанол-вода. Проницаемость мембран рассчитывали по формуле
Figure 00000001
, где m - масса пермеата, образовавшегося за время τ с поверхности мембраны площадью F. Эффективная площадь мембраны была 14.8 см2. Состав исходной смеси и пермеата определяли методом газовой хроматографии на хроматографе «Цвет» с детектором по теплопроводности (катарометром). В качестве газа-носителя использовался гелий. Хроматографическое разделение проводилось на насадочной тефлоновой колонке длиной около 3-х метров и внутренним диаметром около 3 мм, заполненной сорбентом «Полисорбом-1» зернением 0,25-0,315 мм. Рабочая температура термостатирования колонок составляла 403 К, испарителя - 448 К. Поток газа-носителя составлял 40 мл/мин. Ток моста детектора 120 мА. Площади хроматографических пиков устанавливались методом триангуляции. Пробы анализируемых жидкостей вводились микрошприцем МШ-10М. Объем пробы в зависимости от состава жидкости составлял 0,8-3 мкл. Обработка хроматограмм производилась на основе метода внутренней нормализации.
Пример 1.
При разделении равновесной смеси реакции этерификации: 56.92 мас.% этанола, 39.06 мас.% воды, 1.52 мас.% этилацетата, 2.50 мас.% уксусной кислоты проницаемость мембраны при температуре 20°С составляла 0,10 кг/м2.час, содержание воды в пермеате (продукт, прошедший через мембрану) составляло 98.73 мас.% и 1.27 мас.% этанола.
Пример 2.
В процессе первапорационного разделения азеотропной смеси этанол-вода: 4.4. мас.% воды, 95.6 мас.% этанола проницаемость мембраны при температуре 20°С составляла 0,096 кг/м2.час, содержание воды в пермеате (т.е. это продукт, прошедший через мембрану) составляло 98.93 мас.%.
Как показывают результаты исследований, проведенных в режиме реального времени, и конкретные примеры реализации заявляемого изобретения, полученные данные по транспортным свойствам диффузионной полимерной мембраны, подтверждают качественно новые возможности заявленной конструкции, оригинальность ее технологической схемы, а также, что очень важно, высокую эффективность, производительность и селективность выделения воды из водосодержащих смесей, особенно востребованных при очистке и разделении разных технологических жидких сред в таких сферах производства, как пищевой, химической, нефтехимической, фармацевтической и других отраслях промышленности.
Список использованной литературы
1. RU Патент 2129910, 1999.
2. RU Патент 2206500, 2003.
3. RU Патент 88009, 2009 - прототип.

Claims (2)

1. Устройство для получения диффузионных полимерных мембран, содержащее соединенную с бункерами с исходными компонентами первую реакционную камеру с импеллером, сообщающуюся посредством насоса со второй реакционной камерой, имеющей бункер для дополнительного компонента и оснащенной излучателем ультразвуковых волн для активации полимерной композиции, формирующую мембрану подложку для нанесения на нее посредством калиброванного щелевого сопла слоя полимерной композиции, поступающей из второй реакционной камеры, и сушильную камеру для тепловой обработки полученной мембраны, причем первая реакционная камера выполнена с внешним нагревательным элементом, а бункеры для исходных компонентов заполнены поливиниловым спиртом, водой и фуллеренолом С60-(ОН)22-24 соответственно, при этом бункер для дополнительного компонента заполнен малеиновой кислотой.
2. Устройство по п.1, содержащее, по меньшей мере, две контрольные емкости для тестирования транспортных свойств приготовленной мембраны, одна из которых предназначена для заполнения ее исследуемой разделяемой жидкостью, а вторая - для размещения в ее полости полученной диффузионной полимерной мембраны, на которую подают исследуемую разделяемую жидкость.
RU2012142277/04A 2012-10-05 2012-10-05 Устройство для получения диффузионных полимерных мембран RU2504429C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012142277/04A RU2504429C1 (ru) 2012-10-05 2012-10-05 Устройство для получения диффузионных полимерных мембран

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012142277/04A RU2504429C1 (ru) 2012-10-05 2012-10-05 Устройство для получения диффузионных полимерных мембран

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2504429C1 true RU2504429C1 (ru) 2014-01-20

Family

ID=49947931

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012142277/04A RU2504429C1 (ru) 2012-10-05 2012-10-05 Устройство для получения диффузионных полимерных мембран

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2504429C1 (ru)

Cited By (1)

* 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

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1570644A3 (ru) * 1986-03-27 1990-06-07 Компани Де Сервис Довель Шлюмберже (Фирма) Смеситель жидкости и твердых частиц
RU1819651C (ru) * 1991-01-02 1993-06-07 Институт общей и неорганической химии АН БССР Мембрана, чувствительна к парам воды
RU76337U1 (ru) * 2008-03-25 2008-09-20 Ооо "Сиарси" Установка для получения бутадиенового каучука
RU88009U1 (ru) * 2009-07-27 2009-10-27 Учреждение Российской академии наук Институт высокомолекулярных соединений РАН Установка для получения композитных полимерных мембран
RU2414953C1 (ru) * 2009-07-14 2011-03-27 Учреждение Российской академии наук Институт высокомолекулярных соединений РАН Способ получения композитных мембран с фуллеренсодержащим полимерным селективным слоем
RU124675U1 (ru) * 2012-08-08 2013-02-10 Закрытое акционерное общество "Северо-Западная Экологическая компания" Установка для получения полимерной композиции

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1570644A3 (ru) * 1986-03-27 1990-06-07 Компани Де Сервис Довель Шлюмберже (Фирма) Смеситель жидкости и твердых частиц
RU1819651C (ru) * 1991-01-02 1993-06-07 Институт общей и неорганической химии АН БССР Мембрана, чувствительна к парам воды
RU76337U1 (ru) * 2008-03-25 2008-09-20 Ооо "Сиарси" Установка для получения бутадиенового каучука
RU2414953C1 (ru) * 2009-07-14 2011-03-27 Учреждение Российской академии наук Институт высокомолекулярных соединений РАН Способ получения композитных мембран с фуллеренсодержащим полимерным селективным слоем
RU88009U1 (ru) * 2009-07-27 2009-10-27 Учреждение Российской академии наук Институт высокомолекулярных соединений РАН Установка для получения композитных полимерных мембран
RU124675U1 (ru) * 2012-08-08 2013-02-10 Закрытое акционерное общество "Северо-Западная Экологическая компания" Установка для получения полимерной композиции

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Технология изготовления мембран. Posted on Апрель 3, 2011, Метод мокрого формования, on-line, http://me-system.ru. *

Cited By (1)

* 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

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Yi et al. Volatile organic compounds (VOCs) recovery from aqueous solutions via pervaporation with vinyltriethoxysilane-grafted-silicalite-1/polydimethylsiloxane mixed matrix membrane
He et al. Recent developments in stir bar sorptive extraction
Carasek et al. Basic principles, recent trends and future directions of microextraction techniques for the analysis of aqueous environmental samples
Płotka-Wasylka et al. Miniaturized solid-phase extraction techniques
Gama et al. Monoliths: Synthetic routes, functionalization and innovative analytical applications
Zaragoza et al. Molecular dynamics study of nanoconfined TIP4P/2005 water: how confinement and temperature affect diffusion and viscosity
Song et al. Recent advances in molecularly imprinted polymers in food analysis
Xu et al. Development of dual-templates molecularly imprinted stir bar sorptive extraction and its application for the analysis of environmental estrogens in water and plastic samples
Ebrahimi et al. Ionic liquid mediated sol–gel sorbents for hollow fiber solid-phase microextraction of pesticide residues in water and hair samples
CA2808412C (en) Flow-through high hydrostatic pressure microfluidic sample preparation device and related methods therefor
Regmi et al. Ionic liquid-coated alumina-pretreated micro gas chromatography columns for high-efficient separations
Voelkel Physicochemical measurements (inverse gas chromatography)
Khayet et al. Studies on pervaporation separation of acetone, acetonitrile and ethanol from aqueous solutions
Cserjési et al. Study on gas separation by supported liquid membranes applying novel ionic liquids
Satyanarayana et al. Pervaporation of hydrazine hydrate: separation characteristics of membranes with hydrophilic to hydrophobic behaviour
Zhang et al. Preparation and chromatographic evaluation of new branch-type diamide-embedded octadecyl stationary phase with enhanced shape selectivity
RU2504429C1 (ru) Устройство для получения диффузионных полимерных мембран
Avagimova et al. Nanodiamond-modified polyamide evaporation membranes for separating methanol-methyl acetate mixtures
Toth et al. Membrane flash index: powerful and perspicuous help for efficient separation system design
Jordan et al. Mass transfer in high‐pressure bubble columns with organic liquids
Payne et al. Solute adsorption from water onto a" modified" sorbent in which the hydrogen binding site is protected from water. Thermodynamics and separations
Zhao et al. Measurement of the infinite dilution diffusion coefficients of small molecule solvents in silicone rubber by inverse gas chromatography
Carasek et al. High-throughput analytical methods employing microextraction techniques: Towards fast analyses lasting a few seconds
Huang et al. Preparation of cation-exchange stir bar sorptive extraction based on monolithic material and its application to the analysis of soluble cations in milk by ion chromatography
RU2759899C1 (ru) Устройство для получения композиционной мембраны с полиэлектролитными слоями

Legal Events

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

Effective date: 20201006