新型多孔中空纤维膜的制备

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本文主要研究了聚偏氟乙烯(PVDF)、聚氯乙烯(PVC)、聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)共混制膜体系,并用该体系制备多孔的中空纤维膜。论文叙述了相转化法制膜的机理,以及中空纤维膜的制备特点;研究了PVDF/PVC/PMMA的相容性和铸膜液的构成、凝胶条件及纺丝工艺条件对共混膜结构和性能的影响。本文用电子扫描电镜测试PVDF/PVC/PMMA共混膜的孔结构及其多孔性,通过测定水通量、截留率、断裂强度以及断裂伸长率来评价共混膜的特性。PVDF/PVC/PMMA为部分相容体系,当共混体系中一种聚合物大量存在时,可以形成比较均匀的共混体系。本文研究了聚合物共混比、聚合物质量分数、不同添加剂种类及添加剂质量分数对PVDF/PVC/PMMA共混中空纤维膜的膜性能和膜结构的影响。用可纺性试验方法设计了正交试验表的因子和水平,对各种铸膜液配方下制备的中空纤维膜进行了断裂强度、断裂伸长率、膜水通量、截留率等性能的测试。通过正交试验的权重分析和因子水平分析,研究了铸膜液组分对中空纤维膜性能的影响,得出当铸膜液中PVDF:(PVC+PMMA)=6:4且占铸膜液质量分数为17%、添加剂为PVP且占铸膜液质量分数6%时,能制备出各种性能俱佳的纤维膜。此外,凝胶浴的温度、纺丝工艺等都会影响共混体系的相容性并改变膜的结构和性能。通过大量的试验,用膜性能测试和SEM电镜扫描等手段研究了凝胶浴温度、芯液流量、芯液浓度、干纺程高度等各种制膜工艺条件对膜性能的影响,得出以水为凝固浴,在凝固浴温度25℃,以及芯液DMAC浓度为40%、芯液流量为13ml/min,干纺程高度为20cm的条件下纺制中空纤维膜,膜水通量达到623L/m~2·h,截留率为81%,膜断裂强度为8.0Mpa,膜断裂伸长率为32%,具有最佳的成膜性能。选择不同pH值次氯酸钠(NaClO)溶液对PVDF/PVC/PMMA中空纤维膜进行后处理。研究表明NaClO溶液可以明显提高膜的水通量但对膜的截留率的影响不大。PVDF/PVC/PMMA/PVP共混膜经酸碱浸泡处理后,对膜的机械强度影响不大,说明它可以在较宽的pH值范围内应用,具有较好的耐酸碱及氧化性能力。在超滤装置中,组件对牛血清白蛋白溶液运行后的膜用清水冲洗,污染恢复率明显高于未添加PVP的PVDF/PVC/PMMA共混膜,说明添加亲水性物质PVP后可以提高膜的抗污染能力。结果表明,采用合适的铸膜液构成、凝胶条件及纺丝工艺条件,可以制备出性能较好的多孔中空纤维膜,而添加PVP的PVDF/PVC/PMMA共混膜由于具有良好的抗酸碱性,耐污染性能强,在工业水处理应用中应会有良好的前景。
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