Термостойкий фильтрующий материал и способ его получения
Изобретение относится к области получения микроволокнистых фильтрующих материалов. Термостойкий фильтрующий материал на основе микроволокон полиимида на основе диаминодифенилоксида и диангидрида пиромеллитовой или 3,3', 4,4'-дифенилтетракарбоновой кислот или их смеси предназначен для фильтрации газов и органических жидкостей. Способ получения сорбционно-фильтрующего материала включает электростатическое формование микроволокнистого нетканого материала из растворов полимера в органическом растворителе с последующей термообработкой, в котором в качестве полимеров используют соединения из группы полиамидоэфир на основе бис-(триалкилсилилового) эфира диаминодифенилоксида, где алкил - метил, этил, пропил и и-пропил, и диангидрида пиромеллитовой или 3,3', 4,4'-дифенилтетракарбоновой кислот или их смеси при молярном соотношении 0,01: 0,99 - 0,99:0,01, полиамидокислота на основе диаминодифенилоксида и 3,3', 4,4'-дифенилтетракарбоновой кислоты, в качестве органического растворителя используют диметилформамид (ДМФА) или смесь ДМФА и ацетона в соотношении 1:0,1-1 по объему. Материал обладает комплексом свойств: радиационная стойкость не менее 100 Мрад, работоспособность при температурах до 430oC, в области криогенных температур - по крайней мере до -196oС, нерастворимость в любых органических растворителях. 2 с. и 1 з.п.ф-лы, 1 табл.
Изобретение относится к области получения микроволокнистых фильтрующих материалов.
Известен сорбционно-фильтрующий материал, выполненный из пористого материала, например из пористой нержавеющей стали, работоспособный в широком диапазоне температур. Недостатком известного материала является его высокое удельное гидродинамическое сопротивление. Известен материал ФПП-15-1,7 для фильтров очистки воздуха из микроволокон перхлорвиниловой смолы диаметром 1,3-1,4 мкм, который может эксплуатироваться в диапазоне от температуры жидкого гелия (минус 250oC) до 60-70oC. Недостатками вышеуказанного материала является то, что он не может быть использован при температурах выше 70oC, а также его низкая радиационная стойкость. Известен материал ФПАН-10-3,0 из микроволокон полиакрилонитрила диаметром 1 мкм, который предназначен для фильтрации горячих газов с температурой до 180oC. Недостатками вышеуказанного материала является то, что он не может быть использован при температурах выше 180oC, а также при криогенных температурах, кроме того он имеет недостаточную радиационную стойкость. Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату является сорбционно-фильтрующий материал ФПАР-15-1,5 из микроволокон полиарилата диаметром 1,4 мкм, предназначенный для фильтрации горячих газов с температурой до 250-270oC. Недостатком известного материала является то, что он не может быть использован при температурах выше 270oC. Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату является способ получения гидролитически стойкого микроволокнистого фильтрующего материала, включающий электростатическое формование из раствора полимера в органическом растворителе, в котором в качестве полимеров используют соединения из группы: политрифторстирол, полисульфон, поли-2,6-диметилфениленоксид, полифениленфталид, в качестве органических растворителей соединения из группы: дихлорэтан, циклогексанон, трихлорэтилен или метилэтилкетон. Недостатком известного способа является то, что его использование ограничено кругом полимеров, растворимых в органических растворителях, из группы: дихлорэтан, циклогексанон, трихлорэтилен или метилэтилкетон. Эти растворители не могут быть использованы для получения полиимидных микроволокнистых материалов. Техническим результатом изобретения является создание фильтрующего материала, обладающего комплексом свойств: 1) радиационная стойкость не менее 100 Мрад, 2) работоспособность при температурах до 430oC, в области криогенных температур - по крайней мере до -196oC, 3) нерастворимость в любых органических растворителях. Этот результат достигается фильтрующим материалом, состоящим из микроволокон полиимида на основе диаминодифенилоксида и диангидрида пиромеллитовой (пример 1) или 3,3', 4,4'-дифенилтетракарбоновой (пример 2) кислот или их смеси (примеры 3 - 5) с диаметром волокон 0,8-2 мкм. Результат достигается также способом получения сорбционно-фильтрующего материала для фильтрации газов, включающим электростатическое формование микроволокнистого нетканого материала из растворов полимера в органическом растворителе, в котором в качестве полимеров используют соединения из группы: полиамидоэфир на основе бис-(триалкилсилилового) эфира диаминодифенилоксида (SiДАДФО) (где алкил - метил, этил, пропил и и-пропил) и диангидрида пиромеллитовой (ПДА) или 3,3', 4,4'-дифенилтетракарбоновой (ДАДФТК) кислот, или их смеси (при мольном соотношении 0,01:0,99 - 0,99:0,01), полиамидокислота на основе диаминодифенилоксида (ДАДФО) и ДАДФТК; в качестве органического растворителя используют диметилформамид (ДМФА) или смесь ДМФА и ацетона в соотношении 1:0,1-1 по объему и формование осуществляют при динамической вязкости раствора 5-20 П, электропроводности раствора 10-3-10-6 Ом-1см-1 при объемной скорости раствора 1

















Формула изобретения
1. Полимерный сорбционно-фильтрующий материал из микроволокон полигетероарилена диаметром 0,8 - 2,0 мкм для фильтрации газов и жидкостей, отличающийся тем, что в качестве полигетероарилена используют полиимид на основе диаминодифенилоксида и диангидрида пиромеллитовой или 3,3',4,4'-дифенилтетракарбоновой кислот или их смеси при молярном соотношении 0,01 : 0,99 - 0,99 : 0,01. 2. Способ получения сорбционно-фильтрующего материала для фильтрации газов и жидкостей, включающий электростатическое формование волокнистого материала из раствора полимера в органическом растворителе с последующей термообработкой, отличающийся тем, что в качестве полимера используют полиамидоэфир на основе бис-(триалкилсилилового) эфира диаминодифенилоксида, где алкил - метил, этил, пропил и и-пропил, и диангидрида пиромеллитовой или 3,3', 4,4'-дифенилтетракарбоновой кислот или их смеси (при молярном соотношении 0,01 : 0,99 - 0,99 : 0,01), а также полиамидокислоту на основе диаминодифенилоксида и диангидрида дифенилтетракарбоновой кислоты, в качестве органического растворителя используют диметилформамид и формование осуществляют при динамической вязкости раствора 5 - 20 П, электропроводности 10-4 - 10-6 Ом-1 см-1 и объемной скорости раствора 1

РИСУНКИ
Рисунок 1