[发明专利]陶瓷过滤膜制备方法及陶瓷过滤膜在审

专利信息
申请号: 202010069125.5 申请日: 2020-01-20
公开(公告)号: CN111253148A 公开(公告)日: 2020-06-09
发明(设计)人: 连伟;林禾;国中华;王玉玲;施聪;王夏雨;王韦;杨建中;潘建军;何毅峻;马弘;吴扬彬 申请(专利权)人: 浙江乾仕智能科技有限公司
主分类号: C04B35/10 分类号: C04B35/10;C04B35/64;C04B38/00;C04B41/87;B01D71/02;B01D69/02;B01D69/10;B01D67/00
代理公司: 北京超凡宏宇专利代理事务所(特殊普通合伙) 11463 代理人: 付兴奇
地址: 310000 浙江省杭州*** 国省代码: 浙江;33
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摘要:
搜索关键词: 陶瓷 滤膜 制备 方法
【说明书】:

本申请公开了一种陶瓷过滤膜制备方法及陶瓷过滤膜,涉及过滤材料的技术领域,以解决现有技术中的陶瓷过滤膜的结构稳固性较差的技术问题。本申请的陶瓷过滤膜制备方法包括将陶瓷膜原料在预设温度下烧结预设时间后形成浆液;将所述浆液注入模具中并加入第二粘结剂;当所述浆液达到预设硬度后进行脱模,得到胚体;将制膜液多次涂覆在所述胚体的表面上,直至制膜液在所述胚体的表面均匀分布,当涂覆有制膜液的所述胚体干燥后,将涂覆有制膜液的所述胚体放入烧结炉中烧结,得到陶瓷过滤膜。故本申请生成的陶瓷过滤膜的结构稳固性较好。

技术领域

本申请涉及过滤材料的技术领域,具体而言,涉及一种陶瓷过滤膜制备方法及陶瓷过滤膜。

背景技术

目前无机陶瓷膜的主要制备技术有:溶胶-凝胶法、固态粒子烧结法、分相法、化学气相沉积法、物理气相沉积法等。目前多孔膜主要是超滤和微滤膜,其制备方法以粒子烧结法和溶胶-凝胶法为主。

现有技术中,陶瓷膜制造过程复杂,成本高,价格昂贵;另外,现有技术中的陶瓷膜仅仅具有外层和支撑层,结构稳固性较差,且膜通量较小,过滤效果不佳。

发明内容

本申请的目的在于提供一种陶瓷过滤膜制备方法,以解决现有技术中的陶瓷过滤膜结构稳固性较差的技术问题。

本申请的目的还在于提供一种陶瓷过滤膜,以解决现有技术中的结构稳固性较差的技术问题。

本申请的上述技术问题主要是通过下述技术方案得以解决的:

一种陶瓷过滤膜制备方法,包括:

将陶瓷膜原料在预设温度下烧结预设时间后形成浆液;

将所述浆液注入模具中并加入第二粘结剂;

当所述浆液达到预设硬度后进行脱模,得到胚体;

将制膜液多次涂覆在所述胚体的表面上,直至制膜液在所述胚体的表面均匀分布;

当涂覆有制膜液的所述胚体干燥后,将涂覆有制膜液的所述胚体放入烧结炉中烧结,得到陶瓷过滤膜。

于一实施例中,所述陶瓷膜原料包括陶瓷膜支撑体粉体、造孔剂、第一粘结剂和烧结助剂。

于一实施例中,所述陶瓷膜原料中各组分质量百分比分别为所述陶瓷膜支撑体粉体90-95%,所述造孔剂1-5%,所述第一粘结剂0.5-5%,所述烧结助剂0.5-5%。

于一实施例中,所述陶瓷膜支撑体粉体包括粒径为30-50μm的氧化铝颗粒。

于一实施例中,所述第一粘结剂为聚乙烯醇、聚丙烯酸或酚醛树脂的任意一种或几种的混合。

于一实施例中,所述的烧结助剂为高岭土、膨润土、氧化镁中的任意一种或者几种的混合。

于一实施例中,所述第二粘结剂包括α-氧化铝。

于一实施例中,所述第二粘结剂中α-氧化铝的浓度为4-4.5%。

于一实施例中,所述制膜液包括正硅酸乙酯、乙醇、氯化氢、N.N-二甲基甲酰胺、纳米二氧化硅和水。

于一实施例中,在涂覆制膜液步骤之后,还包括以下步骤,

将涂覆有制膜液的所述胚体晾干或者烘干,直至制膜液不再滴落为止。

于一实施例中,所述将涂覆有制膜液的所述胚体烘干的步骤中,烘干的温度为30-50℃。

一种陶瓷过滤膜,所述陶瓷过滤膜包括依次设置的第一外层、第一中间层、支撑层、第二中间层和第二外层。所述陶瓷过滤膜可以通过上述陶瓷过滤膜制备方法制得。

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