本技术介绍了一种创新的多级孔道结构多孔纤维膜及其制备工艺。该工艺涉及将可溶性聚合物溶解于特定溶剂,并添加分散的EVOH纳米纤维,以形成聚合物溶液与EVOH的混合物。
背景技术
多孔纤维膜过滤材料具有比表面积大、孔隙率高、孔径小、内部孔隙连通性好等优点,使其具有优异的吸附分离性能。当前,普通纤维膜材料结构单一,且比表面积与孔隙率无法满足高效吸附分离的应用需求。
发明专利(CN 116791225 A)公开了一种超韧纤维素气凝胶纤维及其制备方法和应用。其制备方法包括采用湿法纺丝技术,以纤维素高分子作为原料制备纤维素分子级溶液;然后以纤维素分子级溶液作为纺丝液,纺丝过程中纤维素高分子发生原位自组装和氢键交联反应,形成具有多层级的纳米纤维结构;纳米纤维结构为连续的三维多级孔网络结构。采用该方案制备得到的纤维素气凝胶纤维不仅具有优异高强高韧等物理性能,而且,由于其具有的多级孔结构,使其具备良好的吸附和保温性能,使其不仅能够应用于编织技术领域,而且还能够应用于空气净化、重金属吸附、大气可吸入颗粒物吸附、室内有害气体吸附、过滤材料或隔热保温材料技术领域,能够得到广泛的应用。但是,上述方法制备出的多孔纤维较粗,难以单独使用,需进一步加工成织物材料。
发明专利(CN 111676591 A)公开了一种氧化石墨烯气凝胶纤维织物及其制备方法与应用。其制备方法包括如下步骤:将氧化石墨烯分散到溶剂中,振荡混匀,超声得到氧化石墨烯溶液;通过纺丝头将得到的氧化石墨烯溶液注射至旋转凝固浴中,凝固后用去离子水洗涤,得到氧化石墨烯凝胶纤维;取得到的氧化石墨烯凝胶纤维,通过抽滤得到凝胶纤维织物,再冷冻干燥得到氧化石墨烯气凝胶纤维织物。该方法制得的产品具有纳米级空隙和微米级孔洞形成的多级孔结构,过滤效率高,PM2.5捕获性能好,在空气过滤领域具有广阔的应用前景。但是,上述方法制备过程复杂,需冷冻干燥,难以实现规模化制备生产。
有鉴于此,有必要设计一种改进的多级孔道结构多孔纤维膜及其制备方法,以解决上述问题。
实现思路