供稿人:晏夢(mèng)雪,田小永 發(fā)布日期:2017-06-08
膜處理技術(shù)在海水淡化、水處理和能源領(lǐng)域的應(yīng)用與日俱增,因此對(duì)既高效又方便的薄膜制備工藝的需求也隨之產(chǎn)生,但一般的膜組件(如螺旋纏繞模塊SWM)具有結(jié)構(gòu)復(fù)雜、體積小等特點(diǎn),實(shí)際中難以加工成形,這可能限制薄膜技術(shù)的進(jìn)一步發(fā)展。
增材制造(俗稱3D打?。┦且环N新興的、應(yīng)用前景廣闊的制造技術(shù),可一次性成形復(fù)雜結(jié)構(gòu)零部件。近些年,全新3D打印工藝的出現(xiàn)以及打印精度的不斷提升,有望在未來(lái)實(shí)現(xiàn)新型膜組件設(shè)計(jì)上的突破。
目前,現(xiàn)有3D打印工藝已經(jīng)可以實(shí)現(xiàn)膜組件中的墊片以及宏觀模塊(大于100μm)直接快速成形,如圖1b中具有重復(fù)單元結(jié)構(gòu)的墊片,多數(shù)的打印工藝都可以實(shí)現(xiàn)其直接成形。
圖1 a)膜組件中各部分的尺度范圍及現(xiàn)有打印工藝具備的加工精度;b)傳統(tǒng)工藝制備的薄膜墊片[1]
在具有微孔結(jié)構(gòu)的膜材料制備中,3D打印技術(shù)也逐步得到了應(yīng)用。德國(guó)亞琛工業(yè)大學(xué)的研究者Tim Femmer等人通過(guò)光固化工藝加工得到具有復(fù)雜流道的犧牲模,以此進(jìn)行翻模獲得最終的薄膜材料,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)氣液交換。
圖2 薄膜材料制備工藝:犧牲??焖俪尚?、模具成形制備薄膜、溶解犧牲模、氣液反應(yīng)[2]
未來(lái),要將3D打印技術(shù)應(yīng)用于反滲透膜(RO膜)、超濾膜(UF膜)等高精度薄膜加工,其難點(diǎn)主要集中在提高打印工藝的分辨率。