聚偏氟乙烯(PVDF)/微凝胶杂化膜的制备及性能研究

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近年来环境响应性PVDF膜引起了众多研究者的关注。最常用的制备环境响应性PVDF膜的方法是将响应性单体聚合物接枝在膜表面或本体中,或直接将响应性单体聚合物共混进膜本体中。上述方法制得的响应性PVDF膜,存在响应性聚合物向膜表面富集的现象,而膜孔中的聚合物含量较少。本文将响应性单体做成快速响应的微凝胶,然后与PVDF粉末共混溶于溶剂,通过相转化法得到环境响应性PVDF膜。研究内容如下:   (1)制备了具有温度响应性的PVDF/聚N-异丙基丙烯酰胺(PNIPA)微凝胶共混膜,具有pH响应的PVDF/聚(丙烯酸-co-丙烯酸丁酯)(PAB)微凝胶共混膜,以及具有温度-pH双重响应性的PVDF/聚(N-异丙基丙烯酰胺-co-丙烯酸(PNA)微凝胶共混膜,并研究了微凝胶含量对其结构的影响。结果表明加入微凝胶的含量越多,膜表面孔的数量越多,膜的孔隙率越大,膜表面亲水性越好。随着微凝胶在膜中含量的增加,膜断面的指状孔逐渐增大变长直至贯穿整个断面。本实验制得的PVDF/微凝胶共混膜没有出现微凝胶表面富集的现象,相反,微凝胶在膜本体的含量大于其在膜表面的含量。   (2)研究了PVDF/PNIPA微凝胶共混膜的温度响应性和抗污染性。膜的水通量随温度的升高而下降,而对牛血清蛋白的截留率则随温度升高而下降,且在32℃附近纯水通量显著增加表现出了明显的温度敏感性,且PNIPA微凝胶含量越多,膜的通量越大,温敏性越明显。PNIPA微凝胶的加入提高了PVDF膜的抗污染性,微凝胶含量越多,膜的抗污染性越好。   (3)研究了PVDF/PAB微凝胶共混膜的pH响应性和抗污染性。膜的水通量随pH的减小而升高,对牛血清蛋白的截留率随pH的减小而降低,表现出了一定的pH敏感性,PAB微凝胶含量越多,膜的通量越大,pH敏感性越明显。PAB微凝胶的加入提高了PVDF膜的抗污染性,微凝胶含量越多,膜的抗污染性越好。   (4)研究了PVDF/PNA微凝胶共混膜的温度和pH响应性和抗污染性。膜的水通量随温度的升高,pH的下降而升高,对牛血清蛋白的截留则相反,表现出了对温度和pH的双重敏感特性。且微凝胶含量越多,膜的通量越大,温度和pH敏感性越明显。PNA微凝胶的加入提高了PVDF膜的抗污染性,微凝胶含量越多,膜的抗污染性越好,且在高温或低pH条件下,PVDF/PNA微凝胶共混膜仍具有很好的抗污染性。
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