HPC/PVA共混温敏膜研究

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温敏膜是指当高分子膜所处的环境温度发生变化时,膜的通量、截留率、孔隙率等随之发生敏锐响应,即突跃性变化的膜。它可望作为“化学阀”广泛应用于生化物质的分离提纯、人工器官、药物控制释放和仿生科学等领域。在众多的膜材料中,羟丙基纤维素(HPC)是一种具有热敏性的、可以生物降解、生物相容性好、无毒的纤维素醚衍生物,适合在生物制药等领域应用。而聚乙烯醇(PVA)不但成膜性好、生物相容性好,而且价格便宜,是一种适合于大量工业生产的原材料。本文选用了HPC和PVA这两种制膜材料,研究了二者的相容性,并成功制得HPC/PVA共混膜,讨论了铸膜液条件和制膜工艺条件对膜的结构及通量、孔隙率、截留率等的影响,通过测试共混溶液的转变温度和共混膜的溶胀动力学研究来表征HPC/PVA膜所特有的温度敏感性。共混相容性研究先从热力学角度预测分析了HPC/PVA共混体系在一定的共混比例下具有较好的相容性,再利用红外光谱、偏光显微镜和粘度测定等方法证实了两者的相容性。HPC/PVA两组分之间存在分子间氢键作用,当共混体系中PVA含量较多时,体系相容性较好。HPC大分子链中的葡萄糖六元环随着温度的变化发生构象的变化,引起整个大分子的伸缩,从而共混膜内部结构发生改变,以致膜性能具有温敏性。HPC与PVA共混后,共混体系的LCST发生改变,随着PVA含量的增大,共混溶液的相转变温度降低。通过测定膜的溶胀行为发现,在LCST以下HPC/PVA共混膜的溶胀速率随着体系中HPC用量的增大而减小,高分子链的松弛过程成为膜溶胀的控制过程。随着共混体系总含固量的增加,截留率增大,水通量、孔隙率及平均孔径均呈现下降的趋势;随着HPC在铸膜液中相对含量的增加,膜的平均孔径增大,纯水通量随之提高。通过改变凝固浴温度也可以调节共混膜的结构和性能。通过凝固点降低法和平衡溶胀法分别测定甘油-水、羟丙基纤维素/聚乙烯醇-甘油、羟丙基纤维素/聚乙烯醇-水的相互作用参数,利用聚合物溶液理论首次计算了羟丙基纤维素/聚乙烯醇-甘油-水三元体系的双接线和旋节线,并绘制出了该三元体系的相图,为进一步铸膜提供理论依据。本文的工作是一种试验性的探索工作,可为的HPC/PVA共混高分子温敏膜的工业生产提供理论参考。
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