• Главная
  • Лента новостей 1
  • Лента новостей 2
  • Статьи
  • Календарь событий
  • Образование
  • Финансирование
  • Открытые инновации
  • Шоу-рум
  • О проекте
  • Партнеры
  • Добавить публикацию
  • Сервисы
  • Реклама
  • hello@technovery.com
  • telegram
  • vk
technovery
Нет результатов
Все результаты
technovery
Нет результатов
Все результаты

Принцип работы 3D принтеров удешевил получение половолоконных мембран

23 июня, 2021
Наука
Принцип работы 3D принтеров удешевил получение половолоконных мембран

Ученые из Института нефтехимического синтеза имени А.В. Топчиева (ИНХС) РАН применили принцип работы 3D принтеров для быстрого получения тестовых образцов половолоконных полимерных мембран. Это позволило сократить расход материалов и время получения образцов, что уменьшило стоимость разработки новых мембран в 30 раз.

Исследование поддержано грантом Российского научного фонда и опубликовано в международном журнале Membranes.

Сегодня для разделения жидких и газовых смесей используются мембраны – тонкие «барьеры», которые, подобно молекулярному фильтру, пропускают только нужные вещества. Они могут быть как плоскими, так и половолоконными, в виде тонких полых пористых или непористых капилляров, диаметр которых иногда сопоставим с толщиной человеческого волоса. Основное преимущество половолоконных мембран в том, что их можно очень плотно упаковать в небольшой модуль. Так, модуль диаметром всего 20 сантиметров и длиной один метр может содержать тысячи волокон, а их суммарная полезная площадь сопоставима с площадью двух волейбольных площадок.

 Изображения изготовленных на манипуляторе образцов половолоконных мембран. Источник: T.Anokhina et al / Membranes,

Традиционно в промышленности подобные мембраны получают «осаждением путем погружения», при котором вязкий раствор мембранообразующего полимера в органической жидкости «продавливают» через кольцевую щель специальной фильеры в жидкость – осадитель. При этом растворитель переходит из полимерного раствора в осадитель, полимер осаждается и образует полое волокно.

Для различных разделительных задач (например, для очистки воды или для разделения воздуха) зачастую требуется разработка новых мембран с необходимыми транспортными и разделительными свойствами. Для этого физико-химики тщательно исследуют и выбирают такое сочетание полимеров, органических растворителей и осадителей, которое позволит сформировать мембрану с необходимой структурой и свойствами. Этот подбор осложняется ресурсоемким получением тестовых образцов мембран на многофункциональных исследовательских установках, требующих большого расхода материалов. Зачастую новые полимеры, растворители и осадители дороги в получении, что, в свою очередь, заметно влияет на стоимость разработки новых мембран.

Именно поэтому ученых из ИНХС РАН (Москва) привлек принцип работы 3D принтеров, а именно «картезианская кинематика» перемещения печатающей головки — то есть программируемое перемещение положения головки относительно платформы принтера по одной или нескольким из трех осей – X, Y, Z. Этот принцип лег в основу создания манипулятора для получения образцов половолоконных мембран на основе устройства для 3D-печати. Печатающую головку 3D принтера исследователи заменили на шприц с иглой, а на рабочей платформе закрепили матрицу с емкостями, содержащими различные варианты полимерных растворов и осадителей. Задавая алгоритм движения головки и платформы, иглу последовательно опускали в полимерный раствор, а затем – в осадитель, получая, таким образом, образцы волокон длиной 35 – 75 миллиметров. Такой длины уже достаточно для определения транспортных и разделительных свойств будущих мембран.

Данный подход настолько технически прост, что всего за 29 часов авторам удалось изготовить серию представительных образцов половолоконных мембран из двенадцати формовочных растворов полисульфона, в то время как объемы этих растворов не превышали одного кубического сантиметра.

«Наш метод позволил в кратчайшие сроки подобрать оптимальное сочетание «полимерный раствор-осадитель» для получения мембран с необходимыми характеристиками, что в традиционном варианте заняло бы три недели. Разработанный способ позволяет значительно сократить время изготовления новых мембран и уменьшить объемы используемого полимера, что делает данный подход перспективным для исследования дорогих или новых мембранных материалов». — прокомментировала руководительница проекта Татьяна Анохина, кандидат химических наук, научный сотрудник лаборатории полимерных мембран ИНХС РАН.

Иллюстрация: Руководитель гранта РНФ Татьяна Анохина (слева) и исполнитель Алиса Раева.

 

Будьте в курсе в удобном формате, присоединяйтесь: TG-канал и ВК

 

Source: Российский научный фонд
Теги: Аддитивные технологии 3d печатьПолимерная мембрана

Related Posts

Новые программируемые материалы могут ощущать собственные движения
Наука

Новые программируемые материалы могут ощущать собственные движения

11 августа, 2022
Революционный материал, напечатанный на 3D-принтере, невероятно прочный и пластичный
Наука

Революционный материал, напечатанный на 3D-принтере, невероятно прочный и пластичный

5 августа, 2022
Американские ученые сконструировали мультиплексированный FDM/FFF 3D-принтер
Наука

Американские ученые сконструировали мультиплексированный FDM/FFF 3D-принтер

5 августа, 2022
Загрузить больше

Технологии

Робототехника
Беспилотники
Машинное обучение
AI
Транспорт
Материалы
ВИЭ
Интернет вещей
Микроэлектроника
Оптика
Носимые устройства

Смотреть все »

Запросы

«Норникель» и Московский инновационный кластер запустили технологический конкурс Industry Tech 2022. Подать заявку на участие можно до 11 сентября

Актуальные запросы Правительства Москвы на поиск инновационных решений. Предложить решение можно до 31 августа

В Москве стартует технологический конкурс инноваций для отечественного автопрома Auto Tech 2022. Подать заявку можно до 14 августа

Открытый запрос на поиск технологических решений. АК «АЛРОСА»

MTS Startup Hub ищет технологические решения для коммерческого пилотирования, партнерства и инвестиций

Поиск инновационных решений для выявления альтернативных источников воды. Предложить решение можно до 24 сентября

В Тюмени 20 августа пройдет VI Всероссийский инновационный форум INNOWEEK-2022
Форум

В Тюмени 20 августа пройдет VI Всероссийский инновационный форум INNOWEEK-2022

25 июля, 2022

© 2022 technovery

  • hello@technovery.com
  • Условия использования
  • Политика конфиденциальности
Нет результатов
Все результаты
  • Главная
  • Лента новостей 1
  • Лента новостей 2
  • Статьи
  • Календарь событий
  • Образование
  • Финансирование
  • Открытые инновации
  • Шоу-рум
  • Карта технологий
  • О проекте
  • Партнеры
  • Добавить публикацию
  • Сервисы
  • Реклама
  • hello@technovery.com

© 2022 technovery