JP4623626B2 - 多孔質膜およびその製造方法 - Google Patents
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Description
1)層間挿入法(インターカレーション法)
2)In−Situ法
3)超微粒子直接分散法
等が挙げられ、この中で最も主流に用いられているのが層間挿入法である。モンモリロナイトなどのスメクタイト族粘土鉱物は層状の化合物であり、層が負の電荷を帯び、これを補うために層間に陽イオンが存在している。この陽イオンを第4級アンモニウム塩などのオニウム塩で置換すれば無機層状化合物を有機変性させることができる。
。
一般的に用いられる方法にて、多孔質膜に5μLの水滴を静かに滴下し、滴下後30秒後の多孔質膜と水滴との接触角度を測定した。
中空糸多孔質膜の内面側より純水を加圧(0.1MPa)して通水し、外面側へ透過してくる一定時間当たりの水の量を計量した。
島津製作所製オートグラフを用いて、引張強度100mm/分の条件にて延伸し、破断した時の強度と伸びを測定した。
多孔質膜の断面の走査型電子顕微鏡(SEM)写真より測定した。
平均孔径は走査型電子顕微鏡(SEM)観察により測定し、空孔率はかさ密度から計算した。
無機層状珪酸塩をアルキレンオキシド化合物で有機化した有機化クレイ(コープケミカル社製SPN)6重量部を、64重量部のフタル酸ジエチルに添加し、超音波を付与しながら攪拌翼により3000rpmの速度で室温で4時間攪拌して分散させた。次いで、ポリフッ化ビニリデン(ソルベイ社製、SOLEF6020)を30重量部加え、180℃15分、50rpmで混練りした。混練り後、一旦室温まで冷却し製膜原液とした。次に、準備された製膜原液を180℃に加熱して均一に再溶解させ、厚さ200μmの平膜状に加圧プレスし、5℃の水浴に投入して冷却し、多孔質膜とした。この多孔質膜の平均孔径は0.1μm、空孔率は64%であった。
製膜原液の配合比を、有機化クレイ2重量部、フタル酸ジエチルを58重量部、ポリフッ化ビニリデン40重量部としたこと以外は実施例1と同様な操作にて多孔質膜を得た。この多孔質膜の平均孔径は0.1μm、空孔率は65%であった。
製膜原液の配合比を、フタル酸ジエチル70重量部、ポリフッ化ビニリデン30重量部にしたこと以外は実施例1と同様な操作にて多孔質膜を得た。この多孔質膜の空孔率は68%であった。
有機化クレイを、非親水性クレイ(コープケミカル社製SAN)に変えたこと以外は実施例1と同様な配合、操作によって多孔質膜を得た。この多孔質膜の平均孔径は0.1μm、空孔率は63%であった。
無機層状珪酸塩をアルキレンオキシド化合物で有機化した有機化クレイ(コープケミカル社製SPN)1.5重量部、フタル酸ジエチル68.5重量部、ポリフッ化ビニリデン30重量部を実施例1の方法で混練りし製膜原液を得た。この製膜原液を再度、180℃に加温し、芯液に180℃のフタル酸ジエチルを用いて、二重環口金より5℃に調温された冷却水槽へ0.2m/分で押し出し、外径1.0mm、内径0.7mmの中空状多孔質膜を得た。口金から冷却水槽までの高さは2cmとした。この多孔質膜の平均孔径は0.1μm、空孔率は65%であった。
製膜原液の配合比を、フタル酸ジエチル70重量部、ポリフッ化ビニリデン30重量部とした事以外は実施例3と同様な操作にて中空状多孔質膜を得た。この多孔質膜の空孔率は68%であった。
有機化クレイ(コープケミカル社製、SEN−c3000s)5 wt%、ジメチルアセトアミド68.5wt%に添加し、超音波を付与しながら攪拌機により3000rpmの速度で室温にて4 時間攪拌した。次いで、これにポリフッ化ビニリデン(呉羽化学工業社製 KFW−1100)14wt%とポリビニルピロリドン10wt%および水2.5wt%を添加した後、超音波を付与しながら攪拌機にて300rpmの速度で温度80℃で3時間溶解し、均一な製膜溶液を得た。これをガラス板上にアプリケーターにてキャスティングし、それを非溶媒である45℃の温水に浸漬し相分離と脱溶媒を行い乾燥した。得られた多孔質膜は厚み50μm、平均孔径2μm、空孔率68%であった。また、引張強度は20.5kgf/cm2 、伸び220%であった。
Claims (2)
- ポリフッ化ビニリデン系樹脂を貧溶媒に加熱溶解させた製膜原液を、冷却により相分離させてポリフッ化ビニリデン系樹脂の多孔質膜を得る多孔質膜の製造方法において、
前記製膜原液には、ポリフッ化ビニリデン系樹脂100重量部に対して、アルキレンオキシド化合物で有機化された有機化クレイ1〜25重量部が分散していることを特徴とする多孔質膜の製造方法。 - 前記製膜原液の冷却前の温度が、170℃以上でポリフッ化ビニリデン系樹脂の熱分解温度未満である請求項1記載の多孔質膜の製造方法。
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