粉末活性炭杂化改性聚偏氟乙烯超滤膜的制备及性能研究

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自从发现天然有机物(NOM)会在加氯消毒的过程中生成消毒副产物(DBPs),如何有效去除给水净化过程中的NOM变得意义重大。超滤(UF)技术作为一种新兴的水处理技术,可以高效地去除有毒有害有机物、病毒细菌及颗粒物质等,具有良好的应用前景。但在超滤膜的应用过程中,污染物会在其表面持续累积,导致膜孔隙堵塞,形成膜污染,降低膜通量及处理效果,限制其更广泛的应用。因此,提高膜通量和抗污染性,是在超滤膜应用过程中亟需解决的问题。本研究采用粉末活性炭(PAC)通过共混杂化的方法改性制备聚偏氟乙烯(PVDF)超滤膜,并通过对牛血清蛋白(BSA)及腐殖酸(HA)溶液的过滤实验,分析PAC的添加对超滤膜的亲水性及抗污染性能的影响。利用电子扫描显微镜(SEM)、原子力显微镜(AFM)、接触角测量、红外光谱(FTIR)、X-射线衍射仪(XRD)等表征手段对比PAC改性膜和TiO2改性膜结构和性能的差异性,并以HA溶液、BSA溶液及两者的混合溶液为处理对象,综合对比两种无机纳米添加剂对超滤膜抗污染性的影响。本研究还将光催化与超滤技术耦合,探究可见光辐照对PVDF-TiO2-PAC超滤膜的抗污染性影响。研究表明,PAC的添加可以减小PVDF超滤膜的接触角,增大膜的孔隙率,提高膜的纯水通量及过滤稳定通量,增强超滤膜的抗污染性。与添加剂TiO2的对比研究表明,二者均可提高膜表面的孔隙率,但TiO2会减小膜内部指状孔及海绵状孔的孔容;而PAC会增大指状孔孔容。过滤实验表明,两种杂化剂均可提高超滤膜的纯水通量,但PVDF-PAC膜具有更小的不可逆污染阻力,且在面对较高浓度污染物溶液时,比TiO2杂化膜具有更强的抗污染性。可见光辐照与超滤技术耦合的实验表明,可见光的引入可降低超滤膜表面的接触角大小,增强超滤膜表面的亲水性,提高超滤膜的纯水通量及膜的稳定过滤通量。在循环过滤实验中,可见光辐照可延缓过滤通量衰减现象,提高超滤膜的抗污染性。且PAC的添加可以进一步提高PVDF-TiO2基膜在可见光辐照下的过滤通量。
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