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[국내논문] 비용매 첨가제를 이용한 비대칭막의 제조
Preparation of Asymmetric Membranes by Addition of Nonsolvent 원문보기

멤브레인 = Membrane Journal, v.25 no.1, 2015년, pp.32 - 41  

김노원 (동의대학교 환경공학과)

초록
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용매 비용매 치환 상전이 공정과 증기 유도 상전이 공정을 결합하여 성능이 향상된 폴리술폰 정밀역과막을 제조하였다. 본 연구에서 제조된 비대칭막은 폴리술폰(고분자), 디메틸 포름아미드(용매), 폴리비닐리돈(친수성 고분자 첨가제), 폴리에틸렌글리콜(극성 고분자 액상 첨가제)로 이루어진 혼합 용액에 디메틸술폭사이드(극성 아프로틱 비용매), 물(극성 프로틱 비용매 첨가제)을 첨가하여 제막용 캐스팅 용액을 물과 이소프로판올 혼합용액에 침지하여 얻었다. 극성 아프로틱 비용매와 극성 프로틱 비용매의 첨가는 멤브레인의 구조를 제어하는데 유용한 방법이며 이를 습윤 공기를 캐스팅 용액에 노출시켜 준 응고상태를 만들어줌으로써 멤브레인의 내부 구조를 제어하고자 하였다. 또한 응고조의 조성을 물/이소프로판올의 혼합비를 통하여 조절하였다. 순수 투과도, 기공 크기 분포도, 표면 친수도 및 구조 분석이 이루어졌으며, 그 결과 평균 기공의 크기를 거의 $0.2{\mu}m$ 정도 향상시키는 효과를 가져왔으며 수 투과 유량 또한 1000-1800 LMH 정도 향상시키는 결과를 나타내었다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

High performance polysulfone microfiltration membranes with a high were successfully prepared by vapor induced phase separation (VIPS) coupled with non-solvent induced phase separation (NIPS) process. Asymmetric Membranes were prepared with PSF/DMF/PVP/PEG/DMSO/water mixed solutions and water/IPA co...

주제어

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문제 정의

  • 본 연구에서는 정밀여과에 사용될 수 있는 미세 다공성 멤브레인의 비대칭성을 향상시키는 방법에 관하여 조사하였다. 단일막에서의 바람직한 멤브레인의 구조로는 기계적 강도와 선택성을 얻기 위하여 sponge-like 구조가 finger-like 구조에 비해 선호되어진다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
고분자 정밀여과막의 제조에 있어서 술폰계 고분자의 특징? 고분자 정밀여과막의 제조에 있어서 술폰계 고분자들은 기계적 강도, 화학적 안정성, 열적 안정성을 가지고 있을 뿐만 아니라 상전이 공정을 이용한 고분자 중 공사나 필름 형태로 제조하는데 있어서 가장 유용한 소재로 알려져 있다. PSF (polysulfone) 고분자는 막의 제조, 가공, 투과 특성, 물리⋅화학적 내구성, 기공 구조의 조절 등이 용이하여 정밀여과막 제조에는 아주 적합한 소재이나 고분자 자체가 가지는 혐수성 특성 때문에 오염에 취약하다는 단점을 가진다.
정밀여과막이란? 정밀여과막은 정수 공정의 전처리, 하폐수처리, 바이오 및 제약 산업, 음용수 공정 등 광범위한 범위에서 적용이 되어지는 막분리 여과 소재로 그 활용이 점점 확대되고 있다[1-3]. 다양한 분야에서의 적용에 따른 성능 향상에 대한 요구도 점점 커지고 있으며 그중 가장 선결되어야 할 특성은 막 오염에 의한 투과 성능 저하라 할 수 있다.
정밀여과막에서 가장 선결되어야 할 특성은? 정밀여과막은 정수 공정의 전처리, 하폐수처리, 바이오 및 제약 산업, 음용수 공정 등 광범위한 범위에서 적용이 되어지는 막분리 여과 소재로 그 활용이 점점 확대되고 있다[1-3]. 다양한 분야에서의 적용에 따른 성능 향상에 대한 요구도 점점 커지고 있으며 그중 가장 선결되어야 할 특성은 막 오염에 의한 투과 성능 저하라 할 수 있다. 역삼투막, 나노여과막, 한외여과막 등 대부분의 막 분리 공정은 cross-flow를 기반으로 이루어지는 여과 공정으로 hydrodynamic condition을 조절하거나 물리⋅화학적 세정을 통하여 막 수명의 단축을 지연시키는 많은 연구 결과들이 제시되어왔다.
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참고문헌 (25)

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  23. S. Choi, S. Park, B. Seo, S. Nam, and M. Han, "Effect of Propionic Acid Additive on Preparation of Phase Inversion Polysulfone Membrane", 18, 317 (2008). 

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  25. Allan F. M. Barton, "Handbook of Solubility Parameters and other cohesion parameters", pp. 153-157, CRC Press, Boca Raton, FL (1983). 

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