热致相分离技术制备聚砜超滤膜

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:mile999
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  基于热致相分离技术,以水为淬冷剂,采用热涂覆法制备了聚砜平板多孔膜,基于偏光显微镜、差式扫描量热以及转矩流变仪技术的测试结果确定了体系相图的双节线、旋节线和凝胶线.结果 表明,当聚砜浓度在17-21%范围变化时,所制备的聚砜膜截面均呈现网状孔结构,皮层出现精细的裂纹结构.同时,基于相图和膜形貌,提出了“相分离-凝胶化”的成膜机理.此外,当铸膜液中聚砜浓度从17%增加到21%,纯水通量从297.1 L/(h m2)降低到18.4 L/(h m2),而BSA截留从83.5%提高到95.9%.这表明所制备的聚砜膜为超滤.特别是,聚砜膜的断裂应力和断裂伸长率随着聚砜浓度的提高而增大,分别高达8MPa和13%.
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会议
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受自然启发,构筑具特殊浸润性的界面材料,有望获得重要和广泛的应用。目前研究中,具单一特殊浸润性的膜材料在油水分离、抗污防油等显示了良好的应用前景,若能将不同特殊浸润性材料进行理性整合,所设计得到的具有亲水/疏水二元协同作用的浸润性整合膜体系将会为界面问题的研究提供更多设计思路和研究方案。本论文中,我们以亲水/疏水协同作用为基础,利用流体在不同浸润性材料上的表面张力差异,构建了具有流体定向传输能力的
NaA沸石分子筛膜渗透蒸发有机物脱水的工业化应用正在如火如荼地进行,但是NaA沸石分子筛膜只适合在中性条件下应用。针对苛刻环境酸性条件下有机物的脱水在工业上有广大需求,本工作从膜材料的设计及膜层内硅铝元素的空间分布及膜的取向等微结构调控切入,探索新的制膜工艺,开展乙酸脱水等苛刻酸性环境下有机物脱水的高选择性高透过性的膜的研制,以期为第二代沸石膜材料的工业应用提供技术支撑,大力推进沸石膜的广谱应用。
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常规聚酰胺反渗透复合膜普遍存在易氧化、易污染两大问题。根据常规聚酰胺反渗透膜的污染和氧化机理,本文设计、合成了一种新型的树枝状大分子均苯三甲酰胺-胺,再与2-羟基-1,3-丙二胺(DAP)组合与均苯三甲酰氯通过界面聚合法制备一种新的耐污染、抗氧化聚酰胺反渗透复合膜。考察了水相浸胺方式对膜性能的影响。其中,DAP/TMAAM-TMC膜由DAP和TMAAM组合的混合胺通过常规的一步浸胺法制备,而DAP
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