Microporous Carbon Nanosheets Doped with Sulfur Synthesized via Solvent Exfoliation of Biomass Cocoo

来源 :第十一届中美华人纳米论坛 | 被引量 : 0次 | 上传用户:leinuo2222
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以芳香聚酰胺为主要膜材料,PEI、PTGE为功能化共混添加剂,通过共混-相转化法成功制备了表面富含氨基的PMIA/PEI共混膜,探究了添加剂含量对膜结构和分离性能的影响,并利用全反射红外光谱(ATR-FTIR)、元素分析(EA)、扫描电子显微镜(SEM)和Zeta电位对膜表面的化学组成、表面形貌和表面荷电性进行了表征.其中PEI/PMIA为10 wt%,PTGE/PEI为10 wt%时,膜的选择分
膜的制备基材主要为疏水性高分子,通过共混亲水性添加剂以增加膜的亲水性和抗污染性.为了避免亲水性添加剂的流失,通过赋予基材本身亲水基团来达到膜的本征亲水化.本研究通过自由基共聚合成了氯乙烯-丙烯酸无规共聚物(PVC-AA),通过共聚单体的比例制备不同AA含量的PVC共聚物.并利用此共聚物制备荷负电PVC超滤膜.共聚物分析测试(1H-NMR、GPC、粘度、酸值)表明,共聚物中AA单体的质量含量为1.5
将聚四氟乙烯(PTFE)和聚偏氟乙烯PVDF商业亲水膜浸泡在盐酸(HCl),氢氧化钠(NaOH)和氧化剂等药剂的水溶液中60天,定期取样分析膜清水通量,接触角,扫描电镜(SEM)和机械拉伸强度的变化,结果表明PTFE膜在清水通量,膜面结构和机械强度上的稳定性要优于PVDF膜。
高分子膜材料的发展虽然己使膜分离技术具有良好的经济性,但具有更高渗透性、更强污染物抑制性以及操作强度的纳米复合膜材料的制备仍是当前的研究热点.纳米复合膜有助于解决传统高分子膜存在的“上限平衡”等问题,实现低能耗、环境友好的膜分离技术.不同纳米材料的引入使得纳米复合膜在机械强度、热稳定性、抗污染能力、渗透性和选择性等方面得到了不同程度的提升.本研究利用氨基硅烷(KH-912、KH-602和KH-10
本文分别讨论了γ-丁内酯作为溶剂和PEG400作为添加剂对PVC膜结构和性能的影响,研究了GBL/PEG400体系对PVC共混膜结构和性能的影响。实验结果表明,GBL做为溶剂与PVC的溶度参数相对比较大,热力学稳定性较差,PVC溶解后的铸膜液粘度较高,在浸入沉淀制膜过程中发生相分离的速度相对较慢,这种延时液-液分相时间长,形成的膜孔更致密。而PEG400作为添加剂加入时,一方面,铸膜液的热力学性质
目前,工业化生产的陶瓷微滤膜均由陶瓷粒子制备而得,其气孔率较低,分离层的孔隙率低于36%,还不可避免的包括对过滤没有贡献的不连通孔隙,相对阻力较大,而且其载体层和过渡层、过渡层和分离层之间的结合部由于上下两层的颗粒粒径及孔径的不相等会产生“层面效应”,这种“层面效应”的存在也明显降低了膜层总体的渗透性能,引起了陶瓷膜水通量的衰减,同样导致其应用成本增加。采用陶瓷纤维在多孔支撑体上制备的高性能分离膜
无机膜因具有化学稳定性好、耐热、机械强度高、抗微生物能力强、通量高、孔径分布窄、使用寿命长等优点而在水处理领域广泛应用.但现有的无机陶瓷超滤膜制备存在方法复杂,膜易裂,高温煅烧能耗高以及成品质量难控制等问题.分子筛膜具有规整的孔道结构,可以通过水热法一步合成.与陶瓷膜的制备相比,具有合成步骤简单,能耗低的优点.由于分子筛膜具有较小的孔径尺寸(0.3 nm~1 nm)以及致密性,因此现有的分子筛膜仅
为改善聚氯乙烯(PVC)膜材料对荷电粒子的截留性能,提出荷正电聚氯乙烯/聚乙烯亚胺(PEI)复合超滤膜制备和研究.利用PVC超滤膜截留特性使PEI在膜表面沉积后热交联的方法制备出PVC/PEI复合超滤膜.研究发现,所制备的膜材料等电点在pH>9.0,表现出典型的荷正电特征.基于孔径筛分和电荷排斥的协同作用,在0.3MPa测试压力下,该膜对粒径较大的阴离子型染料刚果红和粒径较小的阳离子型染料维多利亚
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