预览加载中,请您耐心等待几秒...
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10

亲,该文档总共11页,到这已经超出免费预览范围,如果喜欢就直接下载吧~

如果您无法下载资料,请参考说明:

1、部分资料下载需要金币,请确保您的账户上有足够的金币

2、已购买过的文档,再次下载不重复扣费

3、资料包下载后请先用软件解压,在使用对应软件打开

(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号CN106345307A(43)申请公布日2017.01.25(21)申请号201610845711.8B01D71/16(2006.01)(22)申请日2016.09.23B01D71/42(2006.01)B01D71/68(2006.01)(71)申请人浙江大学地址310013浙江省杭州市西湖区余杭塘路866号(72)发明人徐志康杜勇邱文泽郭毅吕嫣仲启智(74)专利代理机构杭州天勤知识产权代理有限公司33224代理人胡红娟(51)Int.Cl.B01D67/00(2006.01)B01D69/08(2006.01)B01D69/10(2006.01)B01D69/12(2006.01)权利要求书1页说明书8页附图1页(54)发明名称一种中空纤维复合纳滤膜及其制备方法(57)摘要本发明公开了一种中空纤维复合纳滤膜的制备方法,包括:将中空纤维支撑膜的外表面浸入含有多酚化合物和多氨基化合物的水溶液A中,将含有氧化剂的水溶液B注入中空纤维支撑膜内部,在0~95℃反应1~300min后取出,排干中空纤维支撑膜表面的溶液,干燥处理后得到中空纤维复合纳滤膜。该制备方法广泛适用于不同基膜的中空纤维复合纳滤膜的制备,制得的复合纳滤膜的截留性能不受基膜结构的影响,且操作过程简单,反应条件温和,适合连续生产,具有良好的工业生产基础和广阔的应用前景。CN106345307ACN106345307A权利要求书1/1页1.一种中空纤维复合纳滤膜的制备方法,其特征在于,包括:将中空纤维支撑膜的外表面浸入含有多酚化合物和多氨基化合物的水溶液A中,将含有氧化剂的水溶液B注入中空纤维支撑膜内部,在0~95℃反应1~300min后取出,排干中空纤维支撑膜表面的溶液,干燥处理后得到中空纤维复合纳滤膜。2.根据权利要求1所述的中空纤维复合纳滤膜的制备方法,其特征在于,水溶液A中,所述多酚化合物为邻苯二酚、多巴胺、单宁酸、双酚芴和5,5′,6,6′-四羟基-3,3,3′,3′-四甲基-1,1′-螺旋双茚满中的至少一种,浓度为0.1~100g/L;所述的多氨基化合物为邻苯二胺、间苯二胺、对苯二胺、二乙烯三胺、三乙烯四胺、哌嗪、聚乙烯亚胺中的至少一种,浓度为0.2~200g/L。3.根据权利要求1所述的中空纤维复合纳滤膜的制备方法,其特征在于,水溶液B中,所述的氧化剂为高锰酸钾、次氯酸钠、双氧水、高碘酸钠、过硫酸盐中的至少一种,浓度为0.1~100g/L。4.根据权利要求1所述的中空纤维复合纳滤膜的制备方法,其特征在于,水溶液A中,多酚化合物的浓度为1~20g/L,多氨基化合物的浓度为2~40g/L。5.根据权利要求1所述的中空纤维复合纳滤膜的制备方法,其特征在于,水溶液B中,氧化剂的浓度为1~20g/L。6.根据权利要求1所述的中空纤维复合纳滤膜的制备方法,其特征在于,反应温度为10~70℃,反应时间为10~180min。7.根据权利要求1所述的中空纤维复合纳滤膜的制备方法,其特征在于,所述的中空纤维支撑膜为聚砜、聚醚砜、醋酸纤维素和聚丙烯腈中空纤维超滤膜中的一种。8.一种中空纤维复合纳滤膜,其特征在于,根据权利要求1~7任一项所述的制备方法制备得到。2CN106345307A说明书1/8页一种中空纤维复合纳滤膜及其制备方法技术领域[0001]本发明涉及膜技术领域,尤其涉及一种中空纤维复合纳滤膜及其制备方法。背景技术[0002]纳滤是一种新型的膜分离技术,其分离性能介于超滤膜和反渗透膜之间。其对于多价盐离子和一些有机物分子(200~2000分子量)具有很高的截留率,并且可以在较低的操作压力下具有较高的通量,从而节约了操作和维护成本。因此,纳滤膜引起了工业界和科学界的广泛关注,并被广泛应用于水质软化、废水处理、食品加工、化学合成产物的分离纯化等领域。[0003]中空纤维复合纳滤膜是一类重要的纳滤膜,其具有较高通量和截留的同时,还具有比表面积大,对进水水质要求较低,抗污染性能好等特点,因而受到了越来越多的关注。中空纤维复合纳滤膜主要由分离层和支撑层两部分组成,其中起到分离作用的主要是分离层,分离层的结构对于复合纳滤膜的性能至关重要。[0004]目前制备中空纤维复合纳滤膜的方法主要有界面聚合法和涂覆法。然而,使用这些方法制备纳滤膜,分离层与支撑层之间相容性较差,缺乏有效的物理或化学相互作用,分离层很容易与支撑层脱离,大大降低了纳滤膜的使用稳定性。此外,不同基膜对于复合纳滤膜的性能也有很大影响,为保证用不同的基膜制得的纳滤膜性能保持一致,往往需要针对不同基膜反复摸索分离层的制备工艺,这样的过程耗时费力。不同批次的同种基膜性质的差异,也会使制得的纳滤膜性能有较大波动,影响使用。然而,目前几乎没有方法能够