【摘 要】
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膜污染是限制纳滤膜广泛应用的重要原因之一.将精氨酸添加到无水哌嗪(PIP)水相溶液中,与1,3,5-均苯三甲酰氯(TMC)发生界面聚合反应引入聚酰胺选择分离层中,采用傅里叶变换红外光谱、X射线光电子能谱、扫描电子显微镜、原子力显微镜、Zeta电位仪和静态水接触角测量仪对所制备的精氨酸改性复合纳滤膜进行表征,并研究了水相中不同质量浓度精氨酸/PIP对复合纳滤膜渗透性和无机盐截留性能的影响.结果表明:精氨酸的引入明显提高了复合纳滤膜表面的亲水性和电负性,从而提高了复合纳滤膜的渗透性能;当精氨酸的添加量(0.0
【机 构】
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天津工业大学材料科学与工程学院,分离膜与膜过程省部共建国家重点实验室,天津300387
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膜污染是限制纳滤膜广泛应用的重要原因之一.将精氨酸添加到无水哌嗪(PIP)水相溶液中,与1,3,5-均苯三甲酰氯(TMC)发生界面聚合反应引入聚酰胺选择分离层中,采用傅里叶变换红外光谱、X射线光电子能谱、扫描电子显微镜、原子力显微镜、Zeta电位仪和静态水接触角测量仪对所制备的精氨酸改性复合纳滤膜进行表征,并研究了水相中不同质量浓度精氨酸/PIP对复合纳滤膜渗透性和无机盐截留性能的影响.结果表明:精氨酸的引入明显提高了复合纳滤膜表面的亲水性和电负性,从而提高了复合纳滤膜的渗透性能;当精氨酸的添加量(0.016 g/mL)达到水相单体总质量的80%时,对1 g/L的Na2 SO4的截留率为98.4%,提高了3.6%,通量为80.24 L/(m2·h),提高到原来的3.2倍.用牛血清白蛋白(BSA)模拟污染条件对精氨酸改性复合纳滤膜进行抗污染测试,发现其对BSA具有较好的抗污染性,通量恢复率为92.4%,通量衰减率为5.9%.长期稳定性测试结果表明,引入精氨酸的复合纳滤膜仍然可以保持稳定.
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