RU195198U1 - Композитная анионообменная мембрана - Google Patents
Композитная анионообменная мембрана Download PDFInfo
- Publication number
- RU195198U1 RU195198U1 RU2019130934U RU2019130934U RU195198U1 RU 195198 U1 RU195198 U1 RU 195198U1 RU 2019130934 U RU2019130934 U RU 2019130934U RU 2019130934 U RU2019130934 U RU 2019130934U RU 195198 U1 RU195198 U1 RU 195198U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- membrane
- exchange
- anion
- exchange membrane
- composite anion
- Prior art date
Links
Classifications
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01D—SEPARATION
- B01D67/00—Processes specially adapted for manufacturing semi-permeable membranes for separation processes or apparatus
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01D—SEPARATION
- B01D71/00—Semi-permeable membranes for separation processes or apparatus characterised by the material; Manufacturing processes specially adapted therefor
- B01D71/06—Organic material
- B01D71/30—Polyalkenyl halides
- B01D71/32—Polyalkenyl halides containing fluorine atoms
- B01D71/36—Polytetrafluoroethene
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B82—NANOTECHNOLOGY
- B82Y—SPECIFIC USES OR APPLICATIONS OF NANOSTRUCTURES; MEASUREMENT OR ANALYSIS OF NANOSTRUCTURES; MANUFACTURE OR TREATMENT OF NANOSTRUCTURES
- B82Y30/00—Nanotechnology for materials or surface science, e.g. nanocomposites
Landscapes
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Nanotechnology (AREA)
- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
- Composite Materials (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Materials Engineering (AREA)
- Crystallography & Structural Chemistry (AREA)
- Condensed Matter Physics & Semiconductors (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Manufacturing & Machinery (AREA)
- Separation Using Semi-Permeable Membranes (AREA)
- Carbon And Carbon Compounds (AREA)
Abstract
Полезная модель относится к мембранной технике, а именно к композитным анионообменным мембранам, и может быть применена в процессах разделения, обессоливания или концентрирования растворов различных электролитов с использованием электродиализных методов.Предлагается композитная анионообменная мембрана, состоящая из гетерогенной анионообменной мембраны-подложки и нанесенного на ее предварительно обезжиренную поверхность тонкого гомогенного катионообменного слоя сульфированного политетрафторэтилена. Наносимый сульфированный политетрафторэтилен дополнительно содержит не более 3% углеродных нанотрубок. Углеродные нанотрубки равномерно диспергированы, например, с помощью ультразвука. Толщина слоя равна 5-10 мкм.Техническим результатом является расширение ассортимента композитных анионообменных мембран, обладающих улучшенной селективностью к переносу противоионов. 1 з.п. ф-лы, 1 пр., 1 табл.
Description
Полезная модель относится к мембранной технике, а именно к композитным анионообменным мембранам, и может быть применена в процессах разделения, обессоливания или концентрирования растворов различных электролитов с использованием электродиализных методов.
Известна двухслойная анионообменная мембрана, обладающая высокой селективностью по отношению к нитратионам. Такая мембрана состоит из гетерогенной сильноосновной мембраны и нанесенного на ее поверхность тонкого слоя незаряженного перфторуглеродного модификатора толщиной 5-10 мкм, получаемого из 5% (масс.) раствора поливинилиденфторида (ПВДФ) в диметилформамиде (ДМФА) [патент РФ №140771, МПК B01D 71/34 (2006.01), B01D 61/44 (2006.01) заявл. 26.11.2013, опубл. 20.05.2014]. Для такой мембраны характерно незначительное снижение диффузионной проницаемости при достаточном увеличении удельного сопротивления, что свидетельствует об ухудшении ее селективных свойств по отношению к противоионам в сравнении с коионами и может быть отнесено к недостаткам.
Известна композитная катионообменная мембрана, состоящая из сульфокатионитовой перфторуглеродной мембраны-подложки и нанесенного на ее поверхность тонкого катионообменного слоя сульфированного политетрафторэтилена (СПТФЭ), содержащего не менее трех процентов 3% (масс.) равномерно распределенных углеродных нанотрубок (УНТ) [патент РФ №2480271, МПК B01D 67/00 (2006.01), B01D 71/36 (2006.01), B82Y 30/00 (2011.01), заявл. 21.03.2012, опубл. 27.04.2013]. Недостатком такой мембраны является относительно высокое процентное содержание УНТ, что приводит к и их агломерации и, как следствие, недостаточной степени сшивки модифицирующего слоя, в результате чего его селективные свойства являются недостаточно высокими.
Наиболее близким аналогом к заявляемой полезной модели является ассиметричная биполярная мембрана, которая состоит из гетерогенной анионообменной мембраны-подложки и нанесенного на ее предварительно обезжиренную и активированную поверхность тонкого гомогенного катионообменного слоя СПТФЭ, толщиной от 10 до 70 микрометров [патент РФ №120373, МПК B01D 71/06 (2006.01), заявл. 08.06.2012, опубл. 20.09.2012]. Такая мембрана обладает улучшенными электрохимическими свойствами по сравнению с мембраной-подложкой. Недостатком такой мембраны является ее низкая селективность к переносу противоионов.
Техническим результатом является расширение ассортимента композитных анионообменных мембран, обладающих улучшенной селективностью к переносу противоионов.
Для достижения технического результата предлагается композитная анионообменная мембрана, состоящая из гетерогенной анионообменной мембраны-подложки и нанесенного на ее предварительно обезжиренную поверхность тонкого гомогенного катионообменного слоя сульфированного политетрафторэтилена. Наносимый сульфированный политетрафторэтилен дополнительно содержит не более 3% (масс.) углеродных нанотрубок. Углеродные нанотрубки равномерно диспергированы ультразвуком. Толщина слоя равна 5-10 мкм.
Отличительными признаками предлагаемой композитной анионообменной мембраны являются:
- содержание в модифицирующем СПФТЭ не более 3% (масс.) УНТ;
- УНТ равномерно диспергированы в СПФТЭ под воздействием ультразвука;
- толщина слоя равна 5-10 мкм.
Пример конкретного выполнения.
В качестве исходной мембраны-подложки используют гетерогенную анионообменную мембрану МА-41П (производства ООО «Щекиноазот», р.п. Первомайский, Тульская обл.) размером 5.5×5.5 см, состоящую из полиэтилена и слабосшитого анионита, содержащего четвертичные аммониевые основания. Исходную мембрану предварительно подвергают стандартной солевой подготовке, включающей в себя перевод в хлоридную форму [Berezina N. P. et al. Characterization of ion-exchange membrane materials: properties vs structure //Advances in Colloid and Interface Science. - 2008. - T. 139. - №. 1-2. - C. 3-28, Березина, H.П. Физико-химические свойства ионообменных материалов/ Н.П. Березина, Н.А. Кононенко, Г.А. Дворкина, Н.В. Шельдешов. - Краснодар: Изд-во Кубань. гос. ун-та, 1999. - 90 с.]. Затем мембрану приводят в воздушно-сухое состояние с последующим обезжириванием модифицируемой поверхности. Для приготовления модификатора используют 7.2% (масс.) раствор СПТФЭ в изопропиловом спирте, в который добавляют 0.25% (масс.) УНТ в пересчете на массу полимера, а затем помещают на 2 часа в ультразвуковую ванну, для обеспечения однородности диспергирования УНТ и предотвращения их от осаждения и образования агломератов. Полученный полимерный композит наносят на подготовленную мембрану в виде поверхностного слоя толщиной 10 мкм, обеспечивающей равномерное покрытие. Завершающим этапом является сушка модифицированной мембраны в термошкафу до затвердевания нанесенного слоя и образования им плотной пленки. Измерения транспортных характеристик проводили в 1М растворе хлорида натрия. Результаты таковы: диффузионная проницаемость - 10.85* 10-8 см2/с; удельная электропроводность -10.74 мСм/см; число переноса коиона - 19*10-3.
Экспериментально выявлено, что для обеспечения результата при различной толщине модифицирующего слоя на гетерогенной анионообменной мембране-подложке, она должна составлять 5-10 мкм. Уменьшение толщины модифицирующего слоя приводит к неравномерности покрытия, а ее увеличение приводит к значительному снижению значения электропроводности композитной анионообменной мембраны.
Для выявления оптимального содержания УНТ, обеспечивающего наибольшую селективность композитной анионообменной мембраны, были подготовлены образцы с разным процентным содержанием УНТ в наносимом на мембрану-подложку растворе СПТФЭ: 0% («чистый» полимер), 0.1%, 0.5%, 2% и 3% (масс.) аналогично тому, как описано в примере конкретного выполнения. Толщина модифицирующего слоя составляла 10 мкм для всех образцов. Для всех полученных мембран, а также для исходной мембраны были определены транспортные характеристики: диффузионная проницаемость, удельная электропроводность и число переноса коиона. Измерения проводились в 1М растворе хлорида натрия. Результаты измерений представлены в таблице, где отражены результаты испытаний мембраны и с содержанием УНТ в наносимом на мембрану-подложку растворе СПТФЭ равном 0.25% (масс).
Сравнение найденных значений диффузионной проницаемости полученных мембран приводит к выводу, что внедрение УНТ в модифицирующий слой СПТФЭ позволяет добиться снижения проницаемости мембраны. При этом максимальный результат наблюдается при содержании УНТ равном 0.5%. Увеличение содержании УНТ к значениям близким к 3% приводит к снижению эффекта и росту диффузионной проницаемости, но показания остаются лучшими, чем у исходной мембраны. Из таблицы видно, что влияние УНТ на электропроводность является менее выраженным, тем не менее их внедрение приводит к снижению значения удельной электропроводности.
Число переноса коиона является показателем селективности мембраны и определяется совокупностью факторов диффузионной проницаемости и электропроводности. Чем меньше его значение, тем выше селективность. Из таблицы видно, что наименьшим числом переноса обладает композитная анионообменная мембрана с нанесенным катионообменным слоем СПТФЭ, содержащим 0.1-2% (масс.) углеродных нанотрубок, а самый лучший результат достигается при 0.25%(масс). В данном диапазоне удается добиться улучшения селективности к переносу противоионов до 17%. Таким образом, заявляемые отличия позволяют достичь заявляемого технического результата.
Предлагаемая композитная анионообменная мембрана является новой и промышленно применимой, т.е. удовлетворяет критериям охраноспособности, предъявляемым к полезным моделям. Она расширяет ассортимент композитных анионообменных мембран, обладающих улучшенной селективностью к переносу противоионов.
Claims (2)
1. Композитная анионообменная мембрана, состоящая из гетерогенной анионообменной мембраны-подложки и тонкого гомогенного катионообменного слоя, выполненного из нанесенного на ее предварительно обезжиренную поверхность сульфированного политетрафторэтилена, отличающаяся тем, что наносимый сульфированный политетрафторэтилен дополнительно содержит не более 3% (масс.) углеродных нанотрубок, равномерно диспергированных ультразвуком, а толщина модифицирующего слоя на гетерогенной анионообменной мембране-подложке составляет 5-10 мкм.
2. Композитная анионообменная мембрана по п. 1, отличающаяся тем, что наносимый сульфированный политетрафторэтилен предпочтительно содержит 0.25% (масс.) углеродных нанотрубок.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2019130934U RU195198U1 (ru) | 2019-09-27 | 2019-09-27 | Композитная анионообменная мембрана |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2019130934U RU195198U1 (ru) | 2019-09-27 | 2019-09-27 | Композитная анионообменная мембрана |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU195198U1 true RU195198U1 (ru) | 2020-01-17 |
Family
ID=69167441
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2019130934U RU195198U1 (ru) | 2019-09-27 | 2019-09-27 | Композитная анионообменная мембрана |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU195198U1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU202705U1 (ru) * | 2020-07-30 | 2021-03-03 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кубанский государственный университет" (ФГБОУ ВО "КубГУ") | Анионселективная ионообменная мембрана |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US20080290020A1 (en) * | 2006-08-31 | 2008-11-27 | Eva Marand | Method for making oriented single-walled carbon nanotube/;polymer nano-composite membranes |
RU2400462C1 (ru) * | 2009-04-09 | 2010-09-27 | Федеральное Государственное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Южный Федеральный Университет" | Способ изготовления композита полимер/углеродные нанотрубки на подложке |
WO2010126767A2 (en) * | 2009-04-30 | 2010-11-04 | University Of Florida Research Fondation Inc. | Single wall carbon nanotube based air cathodes |
RU2480271C1 (ru) * | 2012-03-21 | 2013-04-27 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Кубанский государственный университет" (ФГБОУ ВПО "КубГУ") | Способ получения композиционной катионообменной мембраны |
-
2019
- 2019-09-27 RU RU2019130934U patent/RU195198U1/ru active
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US20080290020A1 (en) * | 2006-08-31 | 2008-11-27 | Eva Marand | Method for making oriented single-walled carbon nanotube/;polymer nano-composite membranes |
RU2400462C1 (ru) * | 2009-04-09 | 2010-09-27 | Федеральное Государственное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Южный Федеральный Университет" | Способ изготовления композита полимер/углеродные нанотрубки на подложке |
WO2010126767A2 (en) * | 2009-04-30 | 2010-11-04 | University Of Florida Research Fondation Inc. | Single wall carbon nanotube based air cathodes |
RU2480271C1 (ru) * | 2012-03-21 | 2013-04-27 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Кубанский государственный университет" (ФГБОУ ВПО "КубГУ") | Способ получения композиционной катионообменной мембраны |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU202705U1 (ru) * | 2020-07-30 | 2021-03-03 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кубанский государственный университет" (ФГБОУ ВО "КубГУ") | Анионселективная ионообменная мембрана |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Bolt | Determination of the charge density of silica sols | |
Farrokhzad et al. | Novel composite cation exchange films based on sulfonated PVDF for electromembrane separations | |
CN103736400A (zh) | 一种氧化石墨烯复合纳滤膜的制备方法 | |
CN109422890A (zh) | 一种复合聚丙烯微孔膜及其制备方法和用途 | |
TW201338240A (zh) | 氧化還原液流二次電池及氧化還原液流二次電池用電解質膜 | |
JP2001029800A (ja) | イオン交換膜、イオン交換膜・電極接合体、及びこれらの製造方法 | |
RU195198U1 (ru) | Композитная анионообменная мембрана | |
TWI640547B (zh) | 固體高分子電解質膜及其製造方法 | |
Zhang et al. | Investigations on electrochemical properties of membrane systems in ion-exchange membrane transport processes by electrochemical impedance spectroscopy and direct current measurements | |
JP6131051B2 (ja) | レドックスフロー二次電池用電解質膜及びそれを用いたレドックスフロー二次電池 | |
RU2411070C1 (ru) | Композиционная ионообменная мембрана | |
Kim et al. | Preparation and characterizations of ionomer-coated pore-filled ion-exchange membranes for reverse electrodialysis | |
Ghadiri et al. | Highly permselective polyvinylidene fluoride-based cation-exchange membranes containing phosphorated graphene oxide for electrodialysis | |
WO2022073407A1 (zh) | 一种多孔高分子半透膜的制备方法及其产品 | |
CN111266017B (zh) | 一种疏水改性氧化石墨烯反渗透膜的制备方法 | |
Nishimura et al. | Preparation and characterization of anion-exchange membranes with a semi-interpenetrating network structure of poly (vinyl alcohol) and poly (allyl amine) | |
US3004904A (en) | Electronegative selective permeable membrane and method of production | |
JP2014110232A (ja) | フッ素系高分子電解質膜 | |
US3004909A (en) | Electropositive selective permeable membrane and method of production | |
RU2670300C1 (ru) | Способ изготовления ионообменной двухслойной мембраны | |
CN117024840A (zh) | 一种表面改性微孔膜及其制备方法和应用 | |
JP7641817B2 (ja) | アルカリ水電解用隔膜、及びその製造方法 | |
Davidov et al. | Using a microheterogeneous model to assess the applicability of ion-exchange membranes in the process of reverse electrodialysis | |
RU119638U1 (ru) | Гетерогенная катионообменная мембрана | |
RU207737U1 (ru) | Анионообменная мембрана |