新型抗污染氧化石墨烯陶瓷膜的制备

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:hy1330
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  近来,基于氧化石墨烯(GO)的膜材料受到了广泛关注.另外,生物污染一直以来被认为是膜过滤过程最重要的挑战之一.我们通过在氧化铝陶瓷支撑体组装壳聚糖(CS)接枝的氧化石墨烯复合材料,开发出了新型抗生物污染的陶瓷膜.壳聚糖也是一种典型的生物聚合物,具有优异的亲水性和抗菌性.我们通过酰胺化反应,首先制备出了壳聚糖接枝的、均匀分散的氧化石墨烯-壳聚糖复合材料,并将此复合材料通过真空过滤的方法附着在多孔陶瓷支撑体上.通过扫描电子显微镜(SEM)、透射电子显微镜(TEM)、原子力显微镜(AFM),傅里叶变换红外光谱(FTIR)、X射线光电子能谱(XPS)和水接触角的测量(WCA)的测试,对制得的氧化石墨烯复合材料和CS-GO膜进行了一系列的表征和评价.最后,在典型的生物污染物大肠杆菌(E.coli)存在下,我们使用制备的CS-GO改性后的陶瓷膜进行了过滤实验来研究其抗生物污染的能力.实验结果表明,CS-GO的改性在可以保障陶瓷膜原有水通量并显著减少生物污染,有效抑制细菌生长,防止膜表面生物膜的生成.高渗透通量和良好的抗菌性能表明在实际的水净化应用中,CS-GO改性是一种有效的减少生物污染的方法.
其他文献
锡盟~山东1000千伏特高压交流输变电工程线路工程在一档内同时跨越500kV吴霸Ⅰ、Ⅱ线,而吴霸Ⅰ、Ⅱ线是天津电网的骨干线路,不能同时停电.为了防止事故工况和极端工况下,新建导线跳出保护范围,采用新型式封网,对传统的无跨越架不停电施工方法进行了改进,在铁塔的上临时横担、地线支架、上横担处分别设置承载索,在上下承载索间加装侧面网,下承载索之间装设底网,形成一种“U”型封网结构.
本文采用两套长波前冲击电压发生装置产生不同波前时间冲击电压模拟线路相间过电压,针对中国1000kV双回特高压线路与500kV双回超高压线路同塔架设杆塔结构及导线布置特点,开展了上侧1000kV相间试验、下侧500kV相间试验,以及1000kV与500kV相间操作冲击电压放电特性试验研究,获得了不同间隙距离放电特性曲线及对地高度影响等研究结果.根据中国华东地区拟采用该输电方式工程的相间过电压水平,分
全面分析交流特高压1000kV变电站格构式横梁吊装特点与难点,过程控制要点,针对横梁的结构特点、重量参数和吊装要求,主要对施工前的方案审查、施工过程中横梁起吊垂直度、斜撑安装、吊装吊点及吊具的检查控制作为安全控制要点,以期为特高压工程建设和现场监理提供参考.
本文总结了多端柔性直流输电示范工程监理管理方法,就实施全过程监理中存在的问题及对策进行了探讨分析,具有一定的针对性.通过对工程的事前、事中、事后控制,将监理风险减小,促进工程顺利建设,使其能够安全、保质、按时的完成合同目标.对以后类似工程的建设监理有一定的参考价值和借鉴作用.
非质子极性溶剂DMF、DMAc等,广泛用于石油化工、合成革工业等领域,对此类溶剂的回收成为近年来的研究热点.渗透汽化作为一种新型的分离技术,可用于有机溶剂/水体系的分离.但对于此类溶剂的分离,渗透汽化膜存在膜溶胀的问题,因此制备耐此类溶剂的渗透汽化膜是本文的关键.本文选用二酐单体A与二胺单体B为原料,采用低温缩聚法制备聚酰亚胺(PI)的前驱液聚酰胺酸(PAA),再采用热亚胺化法制备耐溶剂的PI膜,
以PVC的活性氯作为引发位点采用ATRP的方法得到PVCDMA(聚(氯乙烯-接枝-甲基丙烯酸二甲氨基乙酯))的接枝共聚物直接用于相转化法制备两亲聚合物超滤膜,将制备好的超滤膜在80℃的正庚烷溶液中热处理1分钟,表层的分子链发生坍缩而形成一个稳定、无缺陷、光滑的致密皮层.此外,采用透射电子显微镜(TEM)及动态光散射(DLS)两种表征手段观察到所制备的PVCDMA的胶束在升温过程中出现粒径减小,证实
采用亲水、无毒、生物相容性好、对蛋白质吸附具有排斥作用的丙烯酰吗啉(ACMO)对PVDF本体进行亲水改性,研究了凝固浴中不同乙醇含量(Ethanol∶Deionized=0∶100,15∶85,30∶70,45∶55,wt%)对所制备的PVDF-g-PACMO共聚物膜抗污染性能的影响.测试结果表明,随着凝固浴中乙醇含量的增加,膜厚度降低,断面孔结构向海绵状转变,膜平均孔径和孔隙率增大,断裂强度基本
采用二次生长法,在廉价大孔α-Al2O3管状载体上通过变温热浸渍涂晶法获得连续致密的晶种层,在摩尔配比为1SiO2∶0.05Al2O3∶0.26Na2O∶0.09K2O∶30H2O清液体系中120℃水热晶化16h成功制备出T型分子筛膜.实验考察了小晶种液浓度,晶化时间对T型沸石分子筛膜的形貌和性能的影响.XRD和SEM结果表明,晶化过程中晶种的外延生长和新的晶核成核过程同时进行,晶种的外延生长和新
纯SiO2气体分离膜在高温水蒸气环境中不稳定,针对这一问题,我们选择以1,2-二(三乙氧基硅基)乙烷和PdCl2为前驱体,利用溶胶-凝胶法制备有机无机杂化SiO2溶胶,再将金属Pd以二价态的形式与有机无机杂化SiO2溶胶反应,得到Pd掺杂有机无机杂化SiO2溶胶(简称POS溶胶),利用浸涂法将POS溶胶涂覆在自制的γ-Al2O3载体上,通过改变烧结过程中烧成氛围这一参数对其性能进行优化.我们选择氧
氧化石墨烯(graphene oxide,GO)纳米片层层堆叠构建的GO膜具有特殊的亚纳米通道,在气体分离、纳滤、渗透蒸发、锂硫电池隔膜等领域有广泛的潜在应用.亚纳米通道由相邻两层GO纳米片构筑,与膜表面平行,分子或离子从GO膜的一侧传递到另外一侧需要移动很长距离.如果想得到传质阻力小的GO膜,膜的厚度必须控制在很薄范围(~几十纳米),势必要求做成GO复合膜才能得到实际应用.在流动的液体环境中,G