[发明专利]CNTs改性聚氨酯海绵制备三维多孔阻盐界面蒸发器的方法在审
| 申请号: | 202210405922.5 | 申请日: | 2022-04-18 |
| 公开(公告)号: | CN114702093A | 公开(公告)日: | 2022-07-05 |
| 发明(设计)人: | 郭小静;王兴;薛朝华;吴永刚;王慧迪;黄梦晨;马超群 | 申请(专利权)人: | 陕西科技大学 |
| 主分类号: | C02F1/14 | 分类号: | C02F1/14;C08J9/36;C08J9/42;C02F103/08;C08L75/04 |
| 代理公司: | 西安弘理专利事务所 61214 | 代理人: | 曾庆喜 |
| 地址: | 710021 陕*** | 国省代码: | 陕西;61 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | cnts 改性 聚氨酯 海绵 制备 三维 多孔 界面 蒸发器 方法 | ||
1.CNTs改性聚氨酯海绵制备三维多孔阻盐界面蒸发器的方法,其特征在于,利用聚氨酯海绵作为快速传输水的初始三维多孔框架,利用碳纳米管CNTs作为黑色吸光物质,将CNTs和聚二甲基硅氧烷PDMS的复合分散液一步喷涂在聚氨酯海绵上表面制备光热转换层,进一步采用喷涂和浸涂聚乙烯醇PVA的方式对光热转换层的反面即聚氨酯海绵下表面进行亲水改性,得到具有超疏水-疏水-亲水-超亲水结构的三维多孔阻盐界面蒸发器。
2.根据权利要求1所述的CNTs改性聚氨酯海绵制备三维多孔阻盐界面蒸发器的方法,其特征在于,所述将CNTs和聚二甲基硅氧烷PDMS的复合分散液一步喷涂在聚氨酯海绵上表面制备光热转换层具体为:称取聚二甲基硅氧烷PDMS溶解在四氢呋喃溶液中,并水浴超声至PDMS完全溶解,得到PDMS/THF溶液;向PDMS/THF溶液加入碳纳米管CNTs水浴超声25min,至CNTs完全分散于PDMS/THF溶液中,得到CNTs/PDMS复合分散液;取CNTs/PDMS复合分散液喷涂在聚氨酯海绵上表面,制备出CNTs/PDMS/PU光热转换层作为光热转换层。
3.根据权利要求2所述的CNTs改性聚氨酯海绵制备三维多孔阻盐界面蒸发器的方法,其特征在于,所述碳纳米管CNTs的羧基质量分数为1.55wt%,长度为10-30μm,直径10-30nm,纯度大于95wt%。
4.根据权利要求2所述的CNTs改性聚氨酯海绵制备三维多孔阻盐界面蒸发器的方法,其特征在于,所述聚二甲基硅氧烷PDMS包括质量比为1:1-10:1的PDMS预聚体和固化剂。
5.根据权利要求2所述的CNTs改性聚氨酯海绵制备三维多孔阻盐界面蒸发器的方法,其特征在于,所述PDMS/THF溶液中聚二甲基硅氧烷PDMS与四氢呋喃溶液的质量比是0.1:100-0.9:100,CNTs/PDMS复合分散液中PDMS/THF溶液与碳纳米管CNTs的质量比是100.1:0.1-100.1:0.9。
6.根据权利要求2所述的CNTs改性聚氨酯海绵制备三维多孔阻盐界面蒸发器的方法,其特征在于,所述CNTs/PDMS复合分散液的喷涂量为0.1273-0.191g/cm2。
7.根据权利要求1所述的CNTs改性聚氨酯海绵制备三维多孔阻盐界面蒸发器的方法,其特征在于,所述聚氨酯海绵采用疏水PU海绵。
8.根据权利要求1所述的CNTs改性聚氨酯海绵制备三维多孔阻盐界面蒸发器的方法,其特征在于,所述采用喷涂和浸涂聚乙烯醇PVA的方式对CNTs/PDMS光热转换层的反面亲水改性具体为,将PVA在磁力搅拌作用下完全溶解在95℃的蒸馏水中,得到PVA溶液,取PVA溶液喷涂在聚氨酯海绵下表面,并烘干,再将烘干的聚氨酯海绵下表面在PVA溶液中浸涂,得到三维多孔阻盐界面蒸发器。
9.根据权利要求8所述的CNTs改性聚氨酯海绵制备三维多孔阻盐界面蒸发器的方法,其特征在于,所述聚乙烯醇PVA为1799型,醇解度为98%-99%。
10.根据权利要求8所述的CNTs改性聚氨酯海绵制备三维多孔阻盐界面蒸发器的方法,其特征在于,所述PVA溶液的质量浓度为1%-5%,所述PVA溶液的喷涂量为0.8025-3.210g/cm2,所述PVA溶液的浸涂时间为1-5h。
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