PVC膜表面孔结构调节及机理探究

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均一孔径结构膜是一种新型结构的分离膜,均孔结构的膜具有高选择性、高渗透性和较强的抗污染性与稳定性三个优点,因此,均一的孔结构显著改善了膜分离过程的三个重要的参数。目前制备均孔结构的方法更多的是从原理上展示了构建均孔结构的可能性。但从膜材料和分离应用的角度来考虑,在规模制备、成本以及孔道规整性等方面尚有明显不足。本课题基于聚氯乙烯(PVC)膜制备成本低廉,借鉴PVC材料胺化改性及聚合物分子链在相分离中的自组装原理,设计一种PVC溶液改性-相分离同步自组装调控方法,尝试调节PVC链“消去反应”形成双键、
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膜分离是一种环境友好且成本低廉的水处理技术,但在各种水处理净化过程中分离效率低和严重的膜污染限制了该技术的发展。将电催化与膜分离技术相结合,制备具有电催化能力的多功能分离膜,利用电催化过程产生的活性氧物将水中的有机污染物彻底矿化分解,在提高膜分离效率的同时能够有效地缓解膜污染,该方法具有较高的理论研究价值和广泛的应用前景。然而,迄今大家对于氧化锌(ZnO)复合膜的研究多局限于光催化,而对其的电催化
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桥联型有机-无机杂化二氧化硅(简称有机硅)材料通常以桥联倍半硅氧烷为硅源前驱体,通常利用溶胶-凝胶法水解缩聚反应而制得,其具有优良的水热稳定性且孔道类型、尺寸、表面性质易于调控等独特优点,使其在气体分离、反渗透脱盐、渗透汽化脱水和有机溶剂分离等领域展现出广阔的应用前景。然而,目前这类有机硅膜几乎都以平板或管式Al_2O_3无机材料为支撑体,存在工艺繁琐、制备难度大、重现性较差和成本高等问题,限制了
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