聚甲基丙烯酸N,N-二甲氨基乙酯中空纤维复合纳滤膜的制备

来源 :第五届全国膜与膜过程学术报告会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:bladehit
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
本文以聚甲基丙烯酸N,N-二甲氨基乙酯(PDM)作为交联预聚物,利用双苄基试剂在聚砜中空纤维超滤膜表面进行季铵化反应(界面聚合),制得荷正电复合中空纤维复合纳滤膜。研究了PDM浓度、外加碱、溶剂、交联剂和交联温度等制备条件的影响。所制备的中空纤维纳滤膜对2g/LMgSO4的截留率≥98%,通量19.5L/(m2·h),界面聚合时间为3.5h。
其他文献
就高碳高铬莱氏体D2钢的轧制开坯工业性试验进行了详细分析,对该类钢轧制开坯工作的可行性及生产难点作了研究。对该类钢“以轧代锻”工艺路线的改进作了初步探讨。
研究了塑料模具钢10Ni3MnCuAl钢夹杂物类型和预防措施。结果表明:通过对电炉、LF炉和VD炉中钢液氧含量的控制和防止钢液二次氧化,有效控制了Al2O3类型非金属夹杂物的产生。采用优化工艺生产的10Ni3MnCuAl钢由夹杂物造成的废品率〈2%。
对耐蚀性塑料模具钢4Cr16MoCu9(马氏体型不锈钢)进行了切削性能试验。采用扫描电镜(SEM)和高分辨透射电镜(HRTEM)对4Cr16MoCu进行了显微组织观察并分析了其易切削相。结果表明:铜元素的加入提高了4Cr16Mo不锈钢的切削性能,达到了含硫4Cr16Mo不锈钢的水平。在基体中分布有大小约为10 tim的铜一石墨复合易切削相,其中碳元素(石墨)的原子分数高达76%,其余为单质铜。铜一
介绍了一种在UG中进行模具装配图及零件图的3D和2D设计时,采用自顶向下的设计方法,新建一个装配关系文件,将模具装配图放到装配关系文件下,再在装配关系文件下新建模具零件图,用LINK命令将装配图中的实体特征复制到模具零件图中,将模具装配图和模具零件图产生关联关系,使零件图能随着装配图的修改而自动更新,装配图和零件图的2D绘制工作可以同步进行,从而减少设计人员的工作量,缩短模具设计周期,避免出现装配
通过模具钢、不锈钢和碳钢等钢种的离子氮化实例,说明铁基材料都可通过离子氮化来提高工件的表面硬度,从而提高耐磨性。但不锈钢氮化后,由于氮化物周围形成了贫铬区,其耐蚀性能明显下降。
本文对浙江某电子材料厂的含Ni2+废水用碱中和生成氢氧化镍悬浮液,悬浮液不加絮凝剂,分别并行进行:(1)长时间静止处理;(2)用陶瓷膜直接进行分离。水中Ni2+含量的分析采用丁二酮肟分光光度法。对实验结果进行了比较。测定了48小时静止沉降清液中Ni2+含量与沉降时间的关系曲线,用stokes公式估算了清液达到国家排放标准时所含的最大颗粒直径;测定了不同进料流量、不同跨膜压差下陶瓷膜的渗透通量和透过
中空纤维膜法制备无机高分子絮凝剂聚合氯化铝,是利用中空纤维膜的大量微米级的微孔作为分布器,使碱液透过微孔微量加入到氯化铝溶液中,从而制得高Alb含量的聚合氯化铝(PAC)。这一制备路线可保证原料加入的可控性和连续性,制备成本降低。目前,已有人采用中空纤维膜反应器制备PAC,但对制备过程中各种影响因素的考察不够全面和深入。本实验采用具有聚砜中空纤维超滤膜制备聚合氯化铝,对各个影响因素进行了较为系统地
本文结合我国水资源状况和可持续发展的要求,简述了水再用和海水淡化在扩大水资源和水资源保护中的重要性,以及膜分离技术在其中的作用和地位。水再用包括工业废水处理和回用以及城市污水资源化,在国内外,膜分离技术在许多领域的工业废水处理和回用中的应用已广为普及,有些过程已成为标准的单元操作,产生明显的环境和经济效益;在城市污水资源化中的应用中,近十几年来也获得相当大的突破,已有应用于灌溉、消防、冲洗、工业过
本文以截留分子量为2万的聚醚砜超滤膜为基膜,分别选用聚丙烯酸(PAA)和聚乙烯亚胺(PEI)为聚阳离子和聚阴离子,通过动态成膜方法制备聚离子渗透汽化复合膜。通过控制聚离子反应的条件如动态过滤时间、反应时间和聚离子溶液的pH值,可优化聚离子反应的程度,制备出具有一定渗透汽化性能的聚离子复合膜。
本文以杂萘联苯聚醚砜酮(PPESK)/NMP为聚膜液体系,进行了成膜过程凝胶动力学研究;浊点实验表明,随着醇类物质碳原子数目的增多,相图的二相区变小,凝胶过程所需的非溶剂量增多。还考察了不同凝胶浴对PPESK/NMP体系凝胶速度的影响。结果表明,使絮凝值增大的非溶剂,凝胶过程中所需的非溶剂量增多,凝胶速度降低。凝胶浴中加入溶剂使铸膜液和凝胶浴的化学势差降低,使非溶剂和溶剂的传质速度下降,凝胶速度减