способ получения композиционной полимерной первапорационной мембраны

Классы МПК:B01D71/64 полиимиды; полиамидоимиды; полиэфироимиды; полиамидокислоты или аналогичные полиимидные предшественники
B01D69/12 составные мембраны; сверхтонкие мембраны
Автор(ы):, , , , , , ,
Патентообладатель(и):Институт высокомолекулярных соединений
Приоритеты:
подача заявки:
1994-07-22
публикация патента:

Использование: пищевая промышленность, биотехнология, медицина. Сущность изобретения: мембраны для дегидратации водноорганических смесей методом первапорции получают сначала мокрым формованием микропористой подложки. Затем на ее поверхности формируют диффузионный слой поливом водного раствора полимера акрилового ряда. Для формования подложки используют 8-15%-ные растворы в апротонном растворителе производных ароматических полиимидов из ряда, включающего полиамидоимиды с [способ получения композиционной полимерной первапорационной   мембраны, патент № 2088320]20способ получения композиционной полимерной первапорационной   мембраны, патент № 2088320CN-МП = 1,2-2,2 дл/г на основе 4-хлор-формил N,n-(хлорформилфенил)фтальимида и 4,4"-диаминодифенилового эфира, 3,5-диаминобензойной кислоты или 4,4"-диаминодифенилсульфона и полиэфиримиды с [способ получения композиционной полимерной первапорационной   мембраны, патент № 2088320]20способ получения композиционной полимерной первапорационной   мембраны, патент № 2088320CN-МП = 0,1-1,1 дл/г на основе диангидрида 1,3-бис-(3,4-дикарбоксифенокси) бензола и 4,4"-бис-(4""-аминофенокси)дифенилсульфона или 4,4"-бис-(4""-аминофенилтио)дифенилоксида. 2 з.п. ф-лы, 1 табл.
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4

Формула изобретения

1. Способ получения композиционной полимернойи первапорационной мембраны путем мокрого формования полимерной микропористой подложки с последующим формированием на ее поверхности диффузионного слоя из водного раствора полимера акрилового ряда, отличающийся тем, что для мокрого формования микропористой подложки используют 8 15%-ные растворы в апротонном полярном растворителе производных ароматических полиимидов, а поверхностный диффузионный слой формируют из 0,05 2,00%-ных водных растворов полимеров акрилового ряда.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что для мокрого формования микропористой подложки мембраны используют производные ароматических полиимидов из ряда, включающего полиамидоимиды с способ получения композиционной полимерной первапорационной   мембраны, патент № 2088320 дл/г на основе 4-хлорформил N, n-(хлорформилфенил)фтальимида и 4,4"-диаминодифенилового эфира, 3,5-диаминобензойной кислоты или 4,4"-диаминодифенилсульфона и полиэфиримиды с способ получения композиционной полимерной первапорационной   мембраны, патент № 2088320 дл/г на основе диангидрида 1,3-бис(3,4-дикарбоксифенокси)бензола и 4,4"-бис-(4""-аминофенокси)дифенилсульфона или 4,4"-бис (4""-аминофенилтио)дифенилоксида.

3. Способ по п.1, отличающийся тем, что для формирования поверхностного диффузионного слоя мембраны используют полимеры акрилового ряда, включающие полиакриловую кислоту с способ получения композиционной полимерной первапорационной   мембраны, патент № 2088320 дл/г, полиакриламид с способ получения композиционной полимерной первапорационной   мембраны, патент № 2088320 дл/г или сополимер акриламида и акриловой кислоты с содержанием звеньев акриловой кислоты 5 40% с способ получения композиционной полимерной первапорационной   мембраны, патент № 2088320 дл/г.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к получению композиционных двухслойных полимерных мембран для дегидратации водно-органических смесей методом первапорации и может быть использовано в пищевой, химической промышленности, биотехнологии и медицине.

Известен способ получения двухслойной первопорационной мембраны путем формирования на поверхности микропористой подложки из полиакрилонитрила диффузионного слоя из поливинилового спирта, который наносят на поверхность подложки в виде водного раствора, содержащего также сшивающий агент [1] Каскад из 8 мембранных модулей, полученных известным способом, используют для дегидратации водно-этанольных растворов с исходной концентрацией этанола способ получения композиционной полимерной первапорационной   мембраны, патент № 208832090% удельная производительность процесса при температуре 100oC составляет 0,5 кг/м2. ч, содержание этанола в пермеате 3% Низкая производительность процесса и высокая температура эксплуатации ставит под сомнение целесообразность практического применения известных мембран.

Известен способ получения двухслойной первапорационной мембраны, включающий формование микропористой подложки из полиакрилонитрила или полисульфона с последующим нанесением на ее поверхность 7%-ного водного раствора смеси из поливинилового спирта /MM=115способ получения композиционной полимерной первапорационной   мембраны, патент № 2088320103/ и полиакриловой кислоты /MM=2способ получения композиционной полимерной первапорационной   мембраны, патент № 2088320103/, взятых в молярных соотношениях 1: 1-4:1, в присутствии сшивающего агента для поливинилового спирта - глутарового альдегида [2] При разделении смеси изопропанол: вода исходного состава /%/ 95:5 при 70oC с помощью мембраны, полученной известным способом, удельная производительность составляет 0,01-0,22 кг/м2способ получения композиционной полимерной первапорационной   мембраны, патент № 2088320ч при содержании спирта в пермеате способ получения композиционной полимерной первапорационной   мембраны, патент № 20883205,8%

Недостатком известного способа является низкая производительность полученных с его помощью мембран.

Известен способ получения двухслойной первапорационной мембраны с диффузионным слоем из поли-4-винилпиридина /сшивающий агент дибромбутан/ на поверхности микропористой подложки из полиакрилонитрила [3] При разделении смеси изопропанол вода исходного состава /%/ 85:15 при 70oC удельная производительность процесса составляет 1,5-7,3 кг/м2способ получения композиционной полимерной первапорационной   мембраны, патент № 2088320ч. Однако следует отметить, что при достижении максимальной производительности процесса разделения содержание изопропанола в пермеате слишком велико 12%

Известен способ получения двухслойных первапорационных мембран, включающий формирование на поверхности микропористой подложки из карбоксилированного полиакрилонитрила диффузионного слоя из полимеров, содержащих в цепи кватернизованные атомы азота, например полимер, состоящий из повторяющихся звеньев общей формулы способ получения композиционной полимерной первапорационной   мембраны, патент № 2088320 и образующий вследствие этого с полимером подложки полиионный комплекс [4] При разделении смеси этанол вода исходного состава /%/ 95:5 при 70oC с помощью мембраны, полученной известным способом, удельная производительность процесса составляет способ получения композиционной полимерной первапорационной   мембраны, патент № 20883201 кг/м2способ получения композиционной полимерной первапорационной   мембраны, патент № 2088320ч при содержании этанола в пермеате способ получения композиционной полимерной первапорационной   мембраны, патент № 20883201% Эта мембрана является наиболее селективной из известных, но обладает относительно низкой производительностью в процессе разделения водно-органической смеси.

Известен способ получения двухслойной газоразделительной мембраны, состоящей из микропористой подложки из полиамидоимида на основе 4-хлорформил, N, n-/хлорформилфенил/-фтальимида и 4,4"-диаминодифенилового эфира и поверхностного диффузионного слоя из поли-2,6-диметилфениленоксида [5]

Однако наличие полиамидоимидной подложки в комбинации с поверхностным диффузионным слоем из поли-2,6-диметилфениленоксида не гарантирует возможности использования такой газоразделительной мембраны в качестве эффективной первапорационной мембраны для дегидратации водно-органических смесей. Действительно, эти мембраны служат только для разделения газов и не могут быть использованы для целей разделения водно-органических смесей.

Наиболее близким к предлагаемому является способ получения первапорационных композиционных мембран мокрым формованием микропористой подложки из полисульфона с последующим формированием на подложке поверхностного диффузионного слоя последовательным нанесением на подложку водных растворов полиакриловой кислоты MM=4/105-106/ и полимера, содержащего в цепи кватернизованные атомы азота и образующего с полимером подложки полиионный комплекс [6] При разделении смеси этанол вода исходного состава /%/ 95:5 при 70oC с помощью мембраны, полученной известным способом, удельная производительность процесса составляет способ получения композиционной полимерной первапорационной   мембраны, патент № 20883202,17 кг/м2способ получения композиционной полимерной первапорационной   мембраны, патент № 2088320ч, при содержании этанола в пермеате способ получения композиционной полимерной первапорационной   мембраны, патент № 20883200,5% при проведении процесса при 60oC удельная производительность составляет 1,63 кг/м2способ получения композиционной полимерной первапорационной   мембраны, патент № 2088320ч. В ряду известных аналогов композиционные мембраны данного типа имеют наиболее удачное сочетание высокой производительности и селективности в процессе дегидратации водно-спиртовых смесей. Вместе с тем, основным недостатком всех мембран дегидратирующего типа, в том числе и мембран, полученных по способу-прототипу, является резкое снижение производительности и потеря селективных свойств при снижении концентрации спирта в разделяемой смеси приблизительно до 50% Кроме того, известные мембраны пригодны для разделения смесей одного типа, как правило, только водно-этанольных, что существенным образом ограничивает область их применения.

Технической задачей изобретения является разработка способа получения высокопроизводительных и селективных первапорационных мембран с широким диапазоном по составу и типу разделяемых водно-органических смесей.

Задача решается тем, что для мокрого формования микропористой подложки используют 8-15%-ные растворы в апротонном полярном растворителе производных ароматических полиимидов из ряда, включающего полиамидоимиды на основе 4-хлорформил-N,n-/хлорформилфенил/фтальимида и 4,4"-диаминодифенилового эфира, 3,5-диаминобензойной кислоты или 4,4"-диаминодифенилсульфона общей формулы

способ получения композиционной полимерной первапорационной   мембраны, патент № 2088320

где способ получения композиционной полимерной первапорационной   мембраны, патент № 2088320

[способ получения композиционной полимерной первапорационной   мембраны, патент № 2088320]20способ получения композиционной полимерной первапорационной   мембраны, патент № 2088320CN-МП = 1,2-2,2 дл/г (M=(5-9)способ получения композиционной полимерной первапорационной   мембраны, патент № 2088320104),

и полиэфиримиды на основе диангидрида 1,3-бис/3,4-дикарбоксифенокси/бензола и 4,4"-бис-/4""-аминофенокси/дифенилсульфона или 4,4"-бис /4""-аминофенилтио/дифенилоксида общей формулы

способ получения композиционной полимерной первапорационной   мембраны, патент № 2088320

где 1.R=-O-, R1= -SO2-;

2.R= -S-, R1= -O-.

[способ получения композиционной полимерной первапорационной   мембраны, патент № 2088320]20способ получения композиционной полимерной первапорационной   мембраны, патент № 2088320CN-МП = 0,1-1,1 дл/г (MM=(2-8)способ получения композиционной полимерной первапорационной   мембраны, патент № 2088320105),

а для формирования поверхностного диффузионного слоя используют 0,05-2,00%-ные водные растворы полиакриловой кислоты с [способ получения композиционной полимерной первапорационной   мембраны, патент № 2088320]20способ получения композиционной полимерной первапорационной   мембраны, патент № 2088320Cвода = 6-15 дл/г (MM=(7-15)способ получения композиционной полимерной первапорационной   мембраны, патент № 2088320106), полиакриламида с [способ получения композиционной полимерной первапорационной   мембраны, патент № 2088320]20способ получения композиционной полимерной первапорационной   мембраны, патент № 2088320Cвода = 4,2-11,0 дл/г (MM= 6способ получения композиционной полимерной первапорационной   мембраны, патент № 2088320105-12способ получения композиционной полимерной первапорационной   мембраны, патент № 2088320106), или сополимера акриламида и акриловой кислоты с содержанием звеньев акриловой кислоты 5-40% с [способ получения композиционной полимерной первапорационной   мембраны, патент № 2088320]20способ получения композиционной полимерной первапорационной   мембраны, патент № 2088320Cвода = 7,8-25,7 дл/г (MM= 7способ получения композиционной полимерной первапорационной   мембраны, патент № 2088320105-16способ получения композиционной полимерной первапорационной   мембраны, патент № 2088320106),

Полиамидоимиды на основе 4-хлорформил- N, n -/хлорформилфенил/фтальимида и 4,4"-диаминодифенилового эфира, 3,5-диаминобензойной кислоты и 4,4"-диаминодифенилсульфона получены и охарактеризованы согласно методике, описанной в [5]

[способ получения композиционной полимерной первапорационной   мембраны, патент № 2088320]20способ получения композиционной полимерной первапорационной   мембраны, патент № 2088320CN-МП = 1,2-2,2 дл/г (MM=(5-9)способ получения композиционной полимерной первапорационной   мембраны, патент № 2088320104).

Полиэфиримиды на основе диангидрида 1,3-бис/3,4-дикарбоксифенокси/бензола и 4,4"-бис/4""-аминофенокси/дифенилсульфона, 4,4"-бис/4""-аминофенилтио/дифенилоксида получены и охарактеризованы по методике [7]

[способ получения композиционной полимерной первапорационной   мембраны, патент № 2088320]20способ получения композиционной полимерной первапорационной   мембраны, патент № 2088320CN-МП = 0,1-1,1 дл/г MM=(5-8)способ получения композиционной полимерной первапорационной   мембраны, патент № 2088320105

В качестве отливочной основы могут быть использованы полированное стекло, сталь, нетканый материал.

Полиакриловая кислота получена и охарактеризована по методике [8]

[способ получения композиционной полимерной первапорационной   мембраны, патент № 2088320]20способ получения композиционной полимерной первапорационной   мембраны, патент № 2088320Cвода = 6-15 дл/г MM= (7-15)способ получения композиционной полимерной первапорационной   мембраны, патент № 2088320106.

Полиакриламид получен и охарактеризован по методике [9]

[способ получения композиционной полимерной первапорационной   мембраны, патент № 2088320]20способ получения композиционной полимерной первапорационной   мембраны, патент № 2088320Cвода = 4,2-11,0 дл/г MM= 6способ получения композиционной полимерной первапорационной   мембраны, патент № 2088320105-12способ получения композиционной полимерной первапорационной   мембраны, патент № 2088320106.

Сополимеры акриламида и акриловой кислоты получены и охарактеризованы по методике [10]

[способ получения композиционной полимерной первапорационной   мембраны, патент № 2088320]20способ получения композиционной полимерной первапорационной   мембраны, патент № 2088320Cвода = 7,8-25,7 дл/г (MM= 7способ получения композиционной полимерной первапорационной   мембраны, патент № 2088320105-16способ получения композиционной полимерной первапорационной   мембраны, патент № 2088320106),

Средний диаметр пор на поверхности /толщиной 0,2 мкм/ микропористых подложек определен методом ртутной порометрии.

Толщины селективных диффузионных слоев в композиционных мембранах определены методом электронной микроскопии.

Удельная производительность при разделении водно-органических смесей определена весовым методом.

Состав пермеата /состава, прошедшего через мембрану в результате разделения смеси жидкости/ оценен методами рефрактометрии и газовой хроматографии.

Пример 1. 3 мл 10%-ного раствора полиамидоимида на основе 4-хлорформил N,n-/хлорформилфенил/фтальимида и 4,4"-диаминодифенилового эфира с [способ получения композиционной полимерной первапорационной   мембраны, патент № 2088320]20способ получения композиционной полимерной первапорационной   мембраны, патент № 2088320CN-МП = 2,1 дл/г наносят из фильеры на полированную стеклянную пластинку /100х100/ слоем толщиной 250 мкм и погружают пластинку с раствором полимера при комнатной температуре в осадительную ванну с дистиллированной водой. Через 2 ч отставшую от пластинки подложку промывают дистиллированной водой и высушивают при температуре 45способ получения композиционной полимерной первапорационной   мембраны, патент № 20883205oC, обдувая воздухом или в вакууме, до постоянной массы. Получают микропористую подложку толщиной 150 мкм и средним диаметром пор на поверхности приблизительно 100 А.

На горизонтально расположенную поверхность подложки наносят приблизительно 3 мл /избыток/ 0,2%-ного водного раствора полиакриловой кислоты с [способ получения композиционной полимерной первапорационной   мембраны, патент № 2088320]20способ получения композиционной полимерной первапорационной   мембраны, патент № 2088320Cвода = 11 дл/г так, чтобы вся поверхность подложки была равномерно смочена раствором. Затем удаляют избыток раствора стеканием при вертикальном положении подложки, подсушивают мембрану при комнатной температуре и прогревают в течение 15 мин при 150oC. Получают мембрану с толщиной селективного диффузионного слоя на подложке приблизительно 0,1 мкм.

Разделение водно-органических смесей проводится по методике, описанной в [11]

Над мембраной с рабочей площадью 1способ получения композиционной полимерной первапорационной   мембраны, патент № 208832010-3 м2, закрепленной и герметизированной в ячейке фланцевого типа, с помощью циркуляционного насоса прокачивают термостатированную разделяемую водноорганическую смесь заданного состава. Подмембранное пространство /включая приемник пермеата/ вакуумируют до остаточного давления 3 мм рт.ст. и собирают пермеат в приемник, охлаждаемый жидким азотом.

В таблице приведены эксплуатационные характеристики мембраны, полученной согласно примеру 1, при разделении водно-спиртовых смесей и смеси вода-ацетон.

Примеры 2-76 выполнены аналогично примеру 1.

Данные об условиях получения мембран и их эксплуатационных характеристиках приведены в таблице.

Средний диаметр пор на поверхности подложек и толщины верхностных диффузионных слоев /50-200 способ получения композиционной полимерной первапорационной   мембраны, патент № 2088320 и 0,10-0,15 мкм соответственно/, гарантирующие воспроизводимость эксплуатационных характеристик мембран, регулируются заявляемыми концентрациями растворов полимеров.

Класс B01D71/64 полиимиды; полиамидоимиды; полиэфироимиды; полиамидокислоты или аналогичные полиимидные предшественники

способ изготовления полого волокна на основе полиамидоимида и полое волокно -  патент 2510435 (27.03.2014)
мембрана для разделения спиртовых смесей методом первапорации -  патент 2471539 (10.01.2013)
мембраны для разделения газов -  патент 2468854 (10.12.2012)
сополимер полиимид-полибензоксазол, способ его получения и газоразделительная мембрана, включающая этот сополимер -  патент 2468040 (27.11.2012)
полое волокно, композиция прядильного раствора для получения полого волокна и способ изготовления полого волокна с ее применением -  патент 2465380 (27.10.2012)
способ получения ультрафильтрационной термостойкой полимерной мембраны -  патент 2373991 (27.11.2009)
ультрафильтрационная термо-, тепло- и химически стойкая полиимидная мембрана и способ ее получения -  патент 2335335 (10.10.2008)
протонпроводящие композиционные полимерные мембраны и способ их получения -  патент 2284214 (27.09.2006)
способ получения композиционных полимерных диффузионных мембран и диффузионные мембраны, полученные этим способом -  патент 2211725 (10.09.2003)
способ получения полимерных мультислойных первапорационных мембран -  патент 2166984 (20.05.2001)

Класс B01D69/12 составные мембраны; сверхтонкие мембраны

функционализированные тонкопленочные полиамидные мембраны -  патент 2519377 (10.06.2014)
способ получения композитной полимерной мембраны для обратного осмоса -  патент 2498845 (20.11.2013)
тонкие первапорационные мембраны -  патент 2492918 (20.09.2013)
способ наномодифицирования синтетических полимерных мембран -  патент 2492917 (20.09.2013)
композитная полимерная мембрана для нанофильтрации и способ ее получения -  патент 2492916 (20.09.2013)
способ получения композиционной катионообменной мембраны -  патент 2487145 (10.07.2013)
мембраны -  патент 2478419 (10.04.2013)
микропористая мембрана для молекулярного разделения с высокой гидротермальной стабильностью -  патент 2424044 (20.07.2011)
способ получения анизотропных наноструктур путем фильтрации коллоидных растворов через пористые мембраны с одномерными каналами -  патент 2424043 (20.07.2011)
композитный материал для сверхтонких мембран -  патент 2403960 (20.11.2010)
Наверх