水处理装置、电解质载体以及隔离物

发布时间:2018-5-17 20:46:59

  申请日2014.03.14

  公开(公告)日2015.12.30

  IPC分类号B01D71/40; H01M2/16; B01D71/16; B01D71/26; B01D71/28; B01D71/30; B01D71/32; B01D71/34; B01D71/36; B01D71/68; C08J9/26; C08J9/28; C08L27/12; C08L33/06; C08L39/06; C08L101/00; B01D61/14

  摘要

本发明是涉及的是树脂组合物、含有所述树脂组合物的制膜原液、所述制膜原液制膜而得到的多孔质膜、使用所述多孔质膜的中空纤维膜、水处理装置、电解质载体及隔离物,所述树脂组合物含有(A)成分:膜形成聚合物、(B)成分:下式(1)所表示的(甲基)丙烯酸酯大分子单体(b1)与其他的单体(b2)的单体组合物聚合而得到的聚合物、及(C)成分:含有乙烯吡咯烷酮单元的聚合物。根据本发明可以提供:抑制了直径1μm以上的大孔的形成、具有均一性高的细孔、分离性能良好并且具有高透水性的多孔质膜、使用所述多孔质膜的中空纤维膜、水处理装置、电解质载体、及隔离物。

 

  权利要求书

  1.一种含有下述(A)成分、(B)成分及(C)成分的树脂组合物,

  (A)成分:膜形成聚合物,

  (B)成分:含有下式(1)所表示的(甲基)丙烯酸酯大分子单体b1与其他的单体 b2的单体组合物聚合而得到的聚合物,

  (C)成分:含有乙烯吡咯烷酮单元的聚合物

  上述式(1)中,R及R1~Rn分别独立地表示氢原子、烷基、环烷基、芳基或者杂环基, X1~Xn分别独立地表示氢原子或者甲基,Z表示末端基团,n表示3~10,000的自然数。

  2.根据权利要求1所述的树脂组合物,所述(A)成分为分子内含有氟原子或者氯原子 的聚合物。

  3.根据权利要求2所述的树脂组合物,所述分子内含有氟原子的聚合物,是从由聚偏 氟乙烯、聚偏氟乙烯-六氟丙烯共聚物、乙烯-氯三氟乙烯共聚物及聚四氟乙烯形成的组中 选择的至少1种聚合物。

  4.根据权利要求2所述的树脂组合物,所述分子内含有氯原子的聚合物,是从由聚氯 乙烯、及氯化聚氯乙烯形成的组中选择的至少1种聚合物。

  5.根据权利要求1所述的树脂组合物,所述(A)成分为从由聚烯烃、聚砜、聚醚砜、 纤维素或者它们的衍生物形成的组中选择的至少1种聚合物。

  6.根据权利要求1~5的任一项所述的树脂组合物,所述(B)成分中,相对于所述大分 子单体b1的单体单元及其他的单体b2的单体单元的总质量,所述大分子单体b1的单体 单元的比率为5~99质量%。

  7.根据权利要求1~6的任一项所述的树脂组合物,所述其他的单体b2为从由(甲基) 丙烯酸、侧链具有聚乙二醇单元的(甲基)丙烯酸酯、及具有羟基的(甲基)丙烯酸酯形 成的组中选择的至少1个的(甲基)丙烯酸酯。

  8.根据权利要求1~7的任一项所述的树脂组合物,相对于所述(A)成分、(B)成分、 (C)成分的总量100质量份,所述(C)成分的含量为0.1~50质量份。

  9.一种制膜原液,其含有权利要求1~8的任一项所述的树脂组合物和能够溶解所述(A) 成分的溶剂。

  10.根据权利要求9所述的制膜原液,波长400nm的可见光的透过率在70%以上。

  11.一种多孔质膜,其通过下述制造方法而得到,该制造方法包含:使用权利要求9或 者10所述的制膜原液得到多孔质膜前体的工序,和从所述前体中除掉(C)成分的一部分 或者全部的工序。

  12.一种中空纤维膜,由权利要求11所述的多孔质膜构成。

  13.一种电解质载体,其含有权利要求11中所述的多孔质膜与电解质。

  14.一种隔离物,其使用了权利要求11中所述的多孔质膜。

  15.一种水处理装置,其使用权利要求11中所述的多孔质膜。

  说明书

  树脂组合物、制膜原液、多孔质膜、使用所述多孔质膜的中空纤维膜、水处理装置、电解质载体以及隔离物

  技术领域

  本发明涉及树脂组合物、制膜原液、多孔质膜、使用所述多孔质膜的中空纤维 膜、水处理装置、电解质载体以及隔离物。

  本申请基于2013年3月15日提出申请的特愿2013-052690号主张优先权,在这里援 引其内容。

  背景技术

  多孔质膜用于饮用水制造、净水处理、污水处理等水处理领域等的各个领域中。 近年来,除了高分馏性能或亲水性这样的膜性能之外,还期望制造工艺的简略化。

  作为得到多孔质膜的制造方法,举例有例如,如专利文献1中的制造方法,其 在形成膜基材的聚合物中含有聚乙烯吡咯烷酮(PVP)之类的亲水性高分子作为造孔剂, 含有制造膜之后除掉所述亲水性高分子的工序。

  此外,专利文献2及专利文献3中,公开了分离膜,其为了将多孔质膜亲水化, 亲水成分在水中具有不被洗脱的非水溶性,而含有乙烯吡咯烷酮与(甲基)丙烯酸酯的接 枝共聚物或无规共聚物等亲水性高分子。

  在先技术文献

  专利文献

  专利文献1:日本专利特开平2-302449号公报

  专利文献2:日本专利特开2006-239680号公报

  专利文献3:日本专利特开2006-205067号公报

  发明内容

  发明要解决的课题

  然而,因为专利文献1中的制造方法,其得到的多孔质膜是疏水性的,为了将 所述多孔质膜亲水化,而含有在不将聚乙烯吡咯烷酮全部从多孔质膜除去,而是令少量的 聚乙烯吡咯烷酮残存的状态下,进一步地令聚乙烯吡咯烷酮交联而在膜中固定化的工序, 所以该方法较繁琐。

  此外,专利文献2及专利文献3中,在制造含有亲水性高分子的分离膜时,在 配制膜制造用的溶液时产生了白色浑浊,会出现得到的分离膜的均一性降低、每批产品的 质量会产生偏差(blur)。

  本发明的1个方式,其目的在于提供一种适于得到分离性能良好且具有高透水 性的多孔质膜的树脂组合物。此外,本发明的1个方式,其目的在于提供含有所述树脂组 合物的制膜原液,其透明性优异。

  此外,本发明的1个方式,目的在于提供具有直径1μm以上的大孔的形成被 抑制的均一性高的细孔,分离性能良好且具有高透水性的多孔质膜。此外本发明的1个方 式,目的在于提供使用所述多孔质膜的中空纤维膜、水处理装置、及电解质载体、及使用 所述多孔质膜的隔离物。

  解决课题的手段

  所述课题通过以下的本发明[1]~[11]来解决。

  [1]含有下述(A)、(B)及(C)的溶液。

  (A):膜形成聚合物

  (B):含有下式(1)所示的(甲基)丙烯酸酯大分子单体(b1)及其他的单体(b2)的 单体组合物聚合而得到的聚合物

  (C):含有乙烯吡咯烷酮单元的聚合物

  [化1]

  式(1)中,R及R1~Rn,分别独立地表示氢原子、烷基、环烷基、芳基或者杂 环基。

  X1~Xn各自独立地表示氢原子或甲基。

  Z表示末端基。

  n表示3~10,000的自然数。

  [2]根据[1]所述的溶液,400nm中的透过率在70%以上。

  [3]根据[1]~[2]的任一项所述的溶液,膜形成聚合物(A)是选自含氟聚合物、聚氯乙烯、 聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯、聚苯乙烯衍生物、聚砜、聚醚砜及醋酸纤维素的至少1种。

  [4]根据[1]~[2]的任一项所述的溶液,膜形成聚合物(A)是选自含氟聚合物、聚乙烯及 聚醚砜的至少1种。

  [5]根据[1]~[2]的任一项所述的溶液,膜形成聚合物(A)是含氟聚合物。

  [6]根据[2]~[5]的任一项所述的溶液,含氟聚合物是聚偏氟乙烯、聚偏氟乙烯-联-六氟丙 烯、乙烯-联-氯三氟乙烯、聚氟乙烯及聚四氟乙烯中选择的至少1种。

  [7]根据[1]~[6]的任一项所述的溶液,聚合物(B)中,大分子单体(b1)单元,相对于 大分子单体(b1)单元及其他的单体(b2)单元的总数的比率为5~99质量%。

  [8]根据[1]~[7]的任一项所述的溶液,其他的单体(b2)为(甲基)丙烯酸、侧链具有聚 乙二醇单元的(甲基)丙烯酸酯、及含羟基的(甲基)丙烯酸酯的至少1个的(甲基)丙 烯酸酯。

  [9]一种多孔质膜,其是从[1]~[8]的任一项所述的溶液中除去含有乙烯吡咯烷酮单元的聚 合物(C)而得到的。

  [10]一种电解质载体,其使用[9]中所述的多孔质膜。

  [11]一种隔离物,其使用[10]中所述的多孔质膜。

  此外,本发明具有以下方面。

  <1>含有下述(A)成分、(B)成分及(C)成分的树脂组合物;

  (A)成分:膜形成聚合物

  (B)成分:含有下式(1)所示的(甲基)丙烯酸酯大分子单体(b1)及其他的单体(b2) 的单体组合物聚合而得到的聚合物

  (C)成分:含有乙烯吡咯烷酮单元的聚合物

  [化2]

  (上述式(1)中,R及R1~Rn分别独立地表示氢原子、烷基、环烷基、芳基或者杂环基, X1~Xn分别独立地表示氢原子或者甲基,Z表示末端基团,n表示3~10,000的自然数。)

  <2>根据<1>所述的树脂组合物,所述(A)成分为分子内含有氟原子、或者氯原子的聚合 物;

  <3>根据<2>所述的树脂组合物,所述分子内含有氟原子的聚合物,是从由聚偏氟乙烯、聚 偏氟乙烯-六氟丙烯共聚物、乙烯-氯三氟乙烯共聚物、及聚四氟乙烯形成的组中选择的至 少1种;

  <4>根据<2>所述的树脂组合物,所述分子内含有氯原子的聚合物,是聚氯乙烯、及氯化聚 氯乙烯形成的组中选择的至少1个;

  <5>根据<1>所述的树脂组合物,所述成分(A)为聚烯烃、聚砜、聚醚砜、纤维素、或者 它们的衍生物;

  <6>根据<1>~<5>的任一项所述的树脂组合物,所述(B)成分中的大分子单体(b1)的单 体单元,相对于所述(B)成分中的所述大分子单体(b1)单体单元及其他的单体(b2) 的单体单元的总质量的比率为5~99质量%;

  <7>根据<1>~<6>的任一项所述的树脂组合物,所述其他的单体(b2)为从由(甲基)丙烯 酸、侧链具有聚乙二醇单元的(甲基)丙烯酸酯、及含羟基的(甲基)丙烯酸酯形成的组 中选择的至少1个的(甲基)丙烯酸酯;

  <8>根据<1>~<7>的任一项所述的树脂组合物,所述(C)成分的含量,相对于所述(A) 成分、(B)成分、(C)成分的总量100质量份为0.1~50质量份;

  <9>一种制膜原液,其含有<1>~<8>的任一项所述的树脂组合物、与可以溶解所述(A)成 分的溶剂;

  <10>根据<9>所述的制膜原液,波长400nm的可见光的透过率在70%以上;

  <11>一种多孔质膜,其通过包含:使用<9>或<10>所述的制膜原液得到多孔质膜前体的工 序,与从所述前体中除掉(C)成分的一部分或者全部的工序的制造方法而得到;

  <12>一种中空纤维膜,由<11>所述的多孔质膜构成;

  <13>一种电解质载体,其含有<11>中所述的多孔质膜与电解质;

  <14>一种隔离物,其使用<11>中所述的多孔质膜;

  <15>一种水处理装置,其使用<11>中所述的多孔质膜。

  发明的效果

  本发明中通过使用含有含特定成分的树脂组合物、具有良好的透明性的制膜原 液,可以得到抑制直径1μm以上的大孔的形成、具有高度均一性的细孔,分离性能良好且 具有高透水性的多孔质膜。因此可以提供,可用于水处理领域中具有适宜的平均孔径(大 约1~1×10-1μm)的中空纤维膜等中的多孔质膜、或在锂离子电解液中膨胀的载体等电解质 载体、及使用所述多孔质膜的锂离子电池等的隔离物。

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