SU894923A1 - Способ получени дерных фильтров - Google Patents

Способ получени дерных фильтров Download PDF

Info

Publication number
SU894923A1
SU894923A1 SU802944881A SU2944881A SU894923A1 SU 894923 A1 SU894923 A1 SU 894923A1 SU 802944881 A SU802944881 A SU 802944881A SU 2944881 A SU2944881 A SU 2944881A SU 894923 A1 SU894923 A1 SU 894923A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
film
irradiated
ions
polymer
filters
Prior art date
Application number
SU802944881A
Other languages
English (en)
Inventor
Г.Н. Флеров
Ю.Ц. Оганесян
Е.Д. Воробьев
В.И. Кузнецов
В.А. Щеголев
Л.И. Самойлова
Т.И. Мамонова
Г.Н. Агапьев
Original Assignee
Объединенный Институт Ядерных Исследований
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 Объединенный Институт Ядерных Исследований filed Critical Объединенный Институт Ядерных Исследований
Priority to SU802944881A priority Critical patent/SU894923A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU894923A1 publication Critical patent/SU894923A1/ru

Links

Landscapes

  • Separation Using Semi-Permeable Membranes (AREA)
  • Treatments Of Macromolecular Shaped Articles (AREA)

Description

(54) СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЯДЕРНЫХ ФИЛЬТРОВ
1
Изобретение относитс  к методам изготовлени  фильтрующих материалов и может использоватьс  при фильтрации всевозможных жидких и газообразных сред в различных отрасл х науки ипроизводств а.
Известен способ получени   дерных фильтрующих мембран, заключающийс  в том, что полимерную пленку облучают энергичными зар женными частицами, оставл ющими в пленке деструктированные области - треки, с последующим травлением пленки и получением в местах треков сквозных отверстий.
Существующий метод позвол ет получать фильтрационные мембраны с однородными цилиндрическими или коническими порами прот женностью, равной или превосход щей толщину используемого материала (при падении пучка облучающих частиц на поверхность материала под углом с нормалью, отличным от нул  градусов ).
В этих случа х проницаемость фильтров дл  р да важных практических приложений оказываетс  недостаточной, ввиду высокого сопротивлени  пор, обусловленного больЩим отнощением длины канала поры к её сечению, и невозможностью использовани  более тонкого материала дл 
мембран, что, как правило, св зано с механической прочностью мембраны.
Известен способ получени   дерных фильтров, заключающийс  в облучении полимерной пленки ускоренными т желыми ионами через маску и травлении облученной пленки дл  образовани  пор.
В этом случае увеличение проницаемости  дерной фильтрационной мембраны
10 при заданном диаметре пор, их плотности и перепаде давлени  на мембране ограничиваетс  минимальной толщиной пленки, обеспечивающей механическую прочность мембраны. Увеличение проницаемости мем15 браны за счет повыщени  плотности пор (числа пор на единищу площади) также ограничено, так как при достижении определенной пористости пленка тер ет механическую прочность. Кроме того, увеличи20 ваетс  число наложенных пор, что ведет к увеличению дисперсии диаметров фильтрующих каналов.
Цель изо:бретени  - увеличение проницаемости фильтра при сохранении его ме25 ханической прочности.
Цель достигаетс  тем, что полимерную пленку вначале облучают через маску ускоренными ионами с длиной пробега в массе полимера меньщей, чем толщина пленки, и с дозой облучени , обеспечивающей
полное вытравливание не защищенных маской областей, а затем цленку облучают ускоренными ионами с длиной пробега в массе полимера большей, чем толщина пленки, и с дозой облучени , обеспечивающей плотность пор пор/см, после чего облученную пленку подвергают травлению дл  образовани  пор.
Пример 1. Полиэтилентерефталатна  (лавсанова ) пленка толщиной 15 мкм облучаетс  ускоренными ионами через стальную маску толщиной 0,5 мм с регул рными цилиндрическими отверсти ми диаметром 0,4 мм. Прозрачность маски 70%. При этом облучение ведетс  с энергией, соответствующей пробегу иона в лавсане 14 мкм с плотностью 10 ионов/см. Затем пленка облучаетс  ионами с энергией, обеспечивающей прохождение иона сквозь всю толщину пленки, и с плотностью Ю ионов/см . Дал ее-облученна  пленка подвергаетс  воздействию ультрафиолетового излучени  с длиной 0,3 мкм и протравливаетс  в 20%-нсш водном растворе щелочи. В результате образуетс  прочна  решетчата  .микрофильтращионна  мембрана с малым сопротивлением потокам жидкости и газа.
П р и м е р; 2. Ускоренными ионами через маску, аналогичную примененной в примере 1, облучаетс  слюд на  пластинка толщиной 40 мкм вначале ионами с энергией, соответствующей пробегу 38 мкм и плотностью 10 ионов/см, а затем ионами с энергией, позвол ющей пройти всю толщину слюды, и с плотностью 10 ионов/см . На следующем этапе облучени  слюда травитс  в 48%-ной плавиковой кислоте . После травлени  получаетс  решетчата  микрофильтра:1ционна  мембрана с
относительна малым сопротивлением потоку газа или жидкости и достаточной механической прочностью.
Предлагаемый способ дает возможность получать микрофильтрационные мембраны с уменьшенным сопротивлением потокам газа и жидкости, пригодные дл  создани  высокопроизводительных фильтров, которые могут быть использованы во многих устройствах и к которым предъ вл етс  требование высокой производительности при малых габаритах самого устройства, в частности дл  создани  респираторов дл  заш.иты дыхательных органов человека с использованием лавсановьк фильтров и высокотемпературных слюд ных фильтров повышенной проницаемости дл  очистки жидкостей и газов, наход щихс  при высокой температуре, например, от радиоактивных аэрозолей.

Claims (1)

  1. Формула изобретени 
    Способ получени   дерных фильтров, заключающийс  в облучеции полимерной пленки ускоренными т желыми ионами через маску и травлении облученной пленки дл  образовани  пор, отличающийс  тем, что, с, целью увеличени  проницаемости фильтра при сохранении его механической прочности, полимерную пленку вначале облучают ускоренными ионами с длиной пробега в массе полимера меньшей, чем толщина пленки, а затем пленку облучают ускоренными ионами с длиной пробега в массе полимера большей, чем толщина пленки, и с дозой облучени , обеспечивающей плотность пор пор/см.
SU802944881A 1980-05-22 1980-05-22 Способ получени дерных фильтров SU894923A1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU802944881A SU894923A1 (ru) 1980-05-22 1980-05-22 Способ получени дерных фильтров

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU802944881A SU894923A1 (ru) 1980-05-22 1980-05-22 Способ получени дерных фильтров

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU894923A1 true SU894923A1 (ru) 1982-04-30

Family

ID=20903812

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU802944881A SU894923A1 (ru) 1980-05-22 1980-05-22 Способ получени дерных фильтров

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU894923A1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2011117692A1 (en) 2010-03-23 2011-09-29 C.R.F. Società Consortile Per Azioni Method for the production of polymeric membranes having an ordered arrangement of high-aspect-ratio nanopores, by means of heavy ion bombing

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2011117692A1 (en) 2010-03-23 2011-09-29 C.R.F. Società Consortile Per Azioni Method for the production of polymeric membranes having an ordered arrangement of high-aspect-ratio nanopores, by means of heavy ion bombing
EP2386596A1 (en) * 2010-03-23 2011-11-16 C.R.F. Società Consortile per Azioni Method for the production of polymeric membranes having an ordered arrangement of high-aspect-ratio nanopores, by means of heavy ion bombing
US9376538B2 (en) 2010-03-23 2016-06-28 C.R.F. Societa Consortile Per Azioni Method for the production of polymeric membranes having an ordered arrangement of high-aspect-ratio nanopores, by means of heavy ion bombing

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Ramakrishna et al. Polymer membranes in biotechnology: preparation, functionalization and application
DE2539408C3 (de) Membrane, Verfahren zu ihrer Herstellung und ihre Verwendung zur umgekehrten Osmose und Ultrafiltration
DE2442209C2 (de) Membran, hergestellt durch Behandlung eines geformten Polymergebildes mit einem Plasma
US3246764A (en) Fluid separation
JP5879631B2 (ja) 粗面を有する高スループットの膜
AU2003301399A1 (en) Microporous hydrophilic membrane
SU894923A1 (ru) Способ получени дерных фильтров
Varela-Corredor et al. Testing the applicability limits of a membrane distillation process with ceramic hydrophobized membranes: The critical wetting temperature
DE2111773A1 (de) Verfahren zur Herstellung einer semipermeablen Membran
JP2020509929A (ja) 膜のマーカベースの直接完全性試験システム及び方法
JPH08292294A (ja) 使用済み核燃料要素の再処理から得られた水性流出物からのナトリウムの分離法
WO2006032230A1 (de) Vorrichtung zur gasseparation sowie verfahren zur herstellung einer solchen vorrichtung
CN1043129C (zh) 新型核径迹微孔膜及其制造方法
JPS6029742B2 (ja) 多孔性ポリフツ化ビニリデン膜の製造方法
JP2012045540A (ja) 分離膜複合体および分離膜エレメント
JPS5794304A (en) Gas separating membrane made of polysulfone hollow fiber and its manufacture
Vater et al. Nuclear track microfilters made of mica
US20220143560A1 (en) Isoporous polymer membranes
Kravets et al. The properties and porous structure of polypropylene track membranes
JPS5611931A (en) Porous membrane of polyvinyl alcohol
JPH0338228A (ja) 多孔性高分子膜及びその製造方法
DE19639965A1 (de) Gasabsorption mit Membrankontaktoren
RU2327510C1 (ru) Асимметричная трековая мембрана и способ ее изготовления
Berndt et al. Investigation on a modified CR-39 microfilter
Oganesjan Track membranes, production, properties, applications