【摘 要】
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在聚砜(PSU)纺丝液中添加不同含量的聚乙烯吡咯烷酮(PVP),利用溶液喷射纺丝法制备PSU/PVP复合纳米纤维膜.随后将复合纳米纤维膜浸入次氯酸钠溶液中进行后处理,制备多孔结构的PSU/PVP复合纳米纤维膜.采用扫描电子显微镜、傅里叶变换红外光谱仪、接触角测量仪、表面轮廓仪等对PSU/PVP复合多孔纳米纤维膜的形貌和性能进行了测试和表征,最后将复合多孔纳米纤维膜用于染料吸附实验.结果表明,随着PVP添加含量的增加,纳米纤维上的孔洞不断增大,纤维膜的孔隙率和表面粗糙度呈现轻微增加的趋势,同时亲水性也不断提
【机 构】
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九江学院材料科学与工程学院,江西九江 332005;九江学院经济学院,江西九江 332005
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在聚砜(PSU)纺丝液中添加不同含量的聚乙烯吡咯烷酮(PVP),利用溶液喷射纺丝法制备PSU/PVP复合纳米纤维膜.随后将复合纳米纤维膜浸入次氯酸钠溶液中进行后处理,制备多孔结构的PSU/PVP复合纳米纤维膜.采用扫描电子显微镜、傅里叶变换红外光谱仪、接触角测量仪、表面轮廓仪等对PSU/PVP复合多孔纳米纤维膜的形貌和性能进行了测试和表征,最后将复合多孔纳米纤维膜用于染料吸附实验.结果表明,随着PVP添加含量的增加,纳米纤维上的孔洞不断增大,纤维膜的孔隙率和表面粗糙度呈现轻微增加的趋势,同时亲水性也不断提高,但当PVP含量超过一定程度后,纤维形貌变差,纤维膜的孔隙率和表面粗糙度下降,这主要与纺丝液的可纺性有关.综合来看,当PVP添加量达到PSU质量的50%时,所得多孔纳米纤维膜整体形貌性能最好,纳米纤维上孔洞分布均匀,孔隙率达到约86.3%,对亚甲基蓝的吸附达到约114.3 mg/g.
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