高分散性纳米杂化膜的设计与调控

来源 :第九届全国膜与膜过程学术报告会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:lingxiaodong
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  纳米杂化膜兼具有机聚合物和无机纳米颗粒二者的优势,在膜分离领域受到越来越多的关注。利用纳米颗粒的稳定性、多孔性以及可调控性,可以有效提高复合膜的分离性能和使用寿命,并且有望突破有机致密膜的trade-off效应。纳米颗粒在聚合物中的分散性是影响纳米杂化膜结构和性质的关键因素,直接影响纳米颗粒在聚合物中的负载量和相容性以及复合膜的完整性、分离层厚度、孔隙率、自由体积和表面性质等,因此对纳米杂化膜的分离性能有较大程度的影响。本课题组主要通过设计和制备新型纳米颗粒、改变纳米颗粒的表面性质、发展新型纳米杂化膜组装方法以及调控纳米杂化膜的结构等手段,获取具有高分散性的纳米杂化膜。将所制备的纳米杂化膜用于渗透汽化和纳滤等分离领域,对膜的结构特征、分离性能和传质机理进行研究,从而得到一系列具有高分离性能纳米杂化膜。
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基于微滤(MF)和超滤(UF)基膜,讨论了采用逆向热致相分离法(RTIPS)制备MF和UF膜方法,以及单通道和三通道陶瓷膜和不锈钢膜。研究了界面聚合法、单体预氧化法、界面聚合辅助浸涂法等制备纳滤(NF)膜和渗透汽化(PV)膜,讨论了表面或界面可控纳米通道膜多层次结构与性能,通过膜表面或界面的物理和/或化学因素的变化来改变膜构象,从而调控膜分离层的有效孔径和渗透性。面向水资源、能源、海水淡化等重大需
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近年来,由于水资源和能源的短缺,功能高分子复合膜收到越来越多的关注。基于工业膜材料,通过在相转化时共混功能高分子、在己成型膜表面涂覆和接枝的方法,可制备功能高分子复合膜。其中,表面接枝因为可在基本不改变本体性质的条件下有效改变莫表面性质而被广泛采用。通过适当的接枝方法将软功能性水凝胶接枝到聚合物微孔膜上,可以使膜具有过滤之外的功能,例如特殊的吸附、检测和分析、(生物)催化、医药工程等。然而,开发适
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会议
采用浸没沉淀相转化法制备聚醚砜(PES)/磺化聚砜(SPSf)共混超滤膜,从热力学和动力学两方面探讨了铸膜液体系的成膜过程以及膜微结构的演变规律,揭示了PES与SPSf的相容性、聚合物含量、PES与SPSf质量比等因素对膜微结构和性能的影响规律.Schneier热力学混合焓法计算结果以及差示扫描量热法(DSC)分析结果表明,PES/SPSf为完全相容铸膜液体系.聚合物PES与SPSf分子之间良好的
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