【摘 要】
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本文首先制备二氧化钛/聚多巴胺(TiO2/PDA)功能粒子,然后通过掺杂改性获得杂化聚砜超滤膜.以聚多巴胺粒子为核,原位生长二氧化钛纳米粒子层,形成核壳结构的TiO2/PDA功能粒子(图1);聚多巴胺可作为自由基猝灭剂,在UV光照过程中有效地保护聚合物基体;功能粒子整体结构稳定,且具有高亲水性和光催化活性.通过研究不同TiO2/PDA含量对膜结构及性能的影响,我们发现当TiO2/PDA粒子含量为0
【机 构】
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厦门市聚合物加工原理与应用重点实验室,厦门理工学院材料学院,集美区理工路600号,厦门,361024
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本文首先制备二氧化钛/聚多巴胺(TiO2/PDA)功能粒子,然后通过掺杂改性获得杂化聚砜超滤膜.以聚多巴胺粒子为核,原位生长二氧化钛纳米粒子层,形成核壳结构的TiO2/PDA功能粒子(图1);聚多巴胺可作为自由基猝灭剂,在UV光照过程中有效地保护聚合物基体;功能粒子整体结构稳定,且具有高亲水性和光催化活性.通过研究不同TiO2/PDA含量对膜结构及性能的影响,我们发现当TiO2/PDA粒子含量为0.8 wt%时,杂化膜的纯水通量达到最高值(428L/m2h),为纯聚砜膜的1.5倍,而对浓度为0.5 g/L的牛血清白蛋白水溶液的截留率仍高达92.8%,膜的性能实现最优化.膜的自清洁性及稳定性测试结果(图2)显示,在经BSA过滤且在仅25 min的UV光照后,杂化膜的通量恢复率大约80%.在第2次UV光照后,含TiO2的杂化膜的分离性能出现明显恶化,这表明膜基体受到破坏;而含TiO2/PDA的杂化膜在8次光照后依然保持良好的分离性能,说明杂化膜的性能稳定性和使用寿命得到了显著提高.
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