一种可连续的大面积高效自支撑脱盐薄膜电极的制备方法技术

技术编号:20440338 阅读:56 留言:0更新日期:2019-02-27 00:06
本发明专利技术公开了一种可连续的大面积快速自支撑脱盐薄膜电极的制备方法,它包括以下步骤:将烘干后的高分散的混合浆料经过辊压机滚压得到高机械强度可连续的高效快速自支撑脱盐薄膜电极。本发明专利技术提供的薄膜电极制备工艺简单,成本低廉,绿色环保,无二次污染且可用于工业化的连续大面积制备。将其英语电容式去离子设备中离子吸附速率高,吸附平衡时间短,稳定性好,可重复使用,不会对其产生二次污染等优点。

Fabrication of a Continuous Large Area and High Efficiency Self-supporting Desalination Film Electrode

The invention discloses a preparation method of a continuous large area fast self-supporting desalination film electrode, which comprises the following steps: the drying highly dispersed mixed slurry is rolled by a roller press to obtain a high mechanical strength continuous high efficiency fast self-supporting desalination film electrode. The thin film electrode provided by the invention has the advantages of simple preparation process, low cost, environmental protection, no secondary pollution and can be used for continuous large-area preparation in industrialization. Its English capacitive deionization equipment has the advantages of high ion adsorption rate, short adsorption equilibrium time, good stability, reusability and no secondary pollution.

【技术实现步骤摘要】
一种可连续的大面积高效自支撑脱盐薄膜电极的制备方法
本专利技术属于可连续的自支撑薄膜领域,具体涉及一种可连续的大面积高效自支撑脱盐薄膜电极的制备方法。
技术介绍
海水及苦咸水淡化是解决全球水资源危机的重要途径,现有方法主要为蒸馏法和膜法。本专利采用新技术脱盐,降低淡化成本。电容式去离子电极技术是一种新兴的水处理技术,其原理主要是利用双电层的充放电对溶液中的带电离子进行分离的一种技术。较目前主流废水深度净化技术而言,CDI技术主要具有:1)能耗低;2)电极再生过程简单;3)电极循环使用率高;4)处理水质可调范围广;5)二次污染少,节省资源;5)原料来源广,成本低等优势。相关技术已被工信部列入《产业关键共性技术发展指南(2013年)》,对推动再生水行业的技术进步具有重要的意义。
技术实现思路
本专利技术的目的在于:本专利技术的技术解决方案是它包括以下步骤:(1)将20%~70%(wt)碳材料,与5~40%(wt)的铁酸盐与壳聚糖活性炭经交联形成的复合材料,以及5~10%的造孔剂与15~30%的粘结剂在分散溶剂中混合,形成高分散性的浆料;(2)将高分散性浆料置于磁力加热搅拌器中搅拌(30-100℃),待成粉末状后取下;(3)将粉末经过辊压机滚压得到高机械强度可连续的高效快速自支撑脱盐薄膜电极。本专利技术的优点是:提供了一种可连续的大面积高效自支撑脱盐薄膜电极的制备方法,以多孔导电碳材料为原料,确保了电极的较大的比表面积和优良的吸附性能,利用滚压工艺得到大面积的薄膜电极,从而实现了简单且连续均匀的电极制备工艺。该方法制备的绿色高效薄膜电极尺寸可控,用于电容式去离子设备中离子吸附效率高,功耗低,稳定性好,效应速度快,可重复循环使用。附图说明图1高效电极薄膜的宏观图图2高效电极薄膜的微观电镜图图3高效电极薄膜对于盐溶液的电吸附测试图具体实施方式下面结合具体实施例进一步说明本专利技术的技术解决方案,这些实施例不能理解为是对技术方案的限制。实例1:(1)将30%(wt)碳管30%乙炔黑,与15%(wt)的铁酸盐与壳聚糖活性炭经交联形成的复合材料,以及5%的聚乙二醇与10%的海藻酸钠、10%聚四氟乙烯在酒精溶剂中混合,形成高分散性的浆料;(2)将高分散性浆料置于磁力加热搅拌器中搅拌(50℃),待成粉末状后取下;(3)将粉末经过辊压机滚压得到高机械强度可连续的高效快速自支撑脱盐薄膜电极。实例2:(1)将5%(wt)石墨烯35%超级活性炭,与40%(wt)的铁酸盐与壳聚糖活性炭经交联形成的复合材料,以及5%的碳酸氢钠与15%的聚四氟乙烯在乙醇溶剂中混合,形成高分散性的浆料;(2)将高分散性浆料置于磁力加热搅拌器中搅拌(60℃),待成粉末状后取下;(3)将粉末经过辊压机滚压得到高机械强度可连续的高效快速自支撑脱盐薄膜电极。实例3:(1)将70%(wt)碳材料,与8%(wt)的铁酸盐与壳聚糖活性炭经交联形成的复合材料,6%碳酸氢铵以及6%的聚乙烯醇与10%的聚四氟乙烯,在乙醇溶剂中混合,形成高分散性的浆料;(2)将高分散性浆料置于磁力加热搅拌器中搅拌(40℃),待成粉末状后取下;(3)将粉末经过辊压机滚压得到高机械强度可连续的高效快速自支撑脱盐薄膜电极。实例4:(1)将40%(wt)超级活性炭5%碳管,15%石墨烯,与10%(wt)的铁酸盐与壳聚糖活性炭经交联形成的复合材料,以及10%的聚乙烯醇与15%聚四氟乙烯、5%的壳聚糖在乙醇溶剂中混合,形成高分散性的浆料;(2)将高分散性浆料置于磁力加热搅拌器中搅拌(80℃),待成粉末状后取下;(3)将粉末经过辊压机滚压得到高机械强度可连续的高效快速自支撑脱盐薄膜电极。本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种可连续的大面积高效自支撑脱盐薄膜电极的制备方法,其特征在于,所述方法为将烘干后的高分散的混合浆料经过辊压机滚压得到高机械强度可连续的高效快速自支撑脱盐薄膜电极。

【技术特征摘要】
1.一种可连续的大面积高效自支撑脱盐薄膜电极的制备方法,其特征在于,所述方法为将烘干后的高分散的混合浆料经过辊压机滚压得到高机械强度可连续的高效快速自支撑脱盐薄膜电极。2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述的高分散的混合浆料是由一定比例的导电碳材料、铁酸盐复合材料、造孔剂、粘合剂在溶剂中在磁力搅拌作用下混合均与得到。3.如权利要求1和2所述的方法,其特征在于,所述的导电碳材料包括石墨粉、导电炭黑、活性炭、乙炔黑、碳纳米管中一种或任意几种混合而成;所述的碳材料比重为20%~70%(wt)。4.如权利要求1和2所述的方法,其特征在于铁酸盐复合材料为铁酸盐与壳聚糖活性炭经交联形成的复合材料,具体方法如申请号为:20151...

【专利技术属性】
技术研发人员:贾宝平王秋泽
申请(专利权)人:常州博碳环保科技有限公司
类型:发明
国别省市:江苏,32

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1