磺化聚苯胺对聚碳酸酯分离膜的表面改性研究

来源 :第九届全国膜与膜过程学术报告会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:raulhm
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  采用氯磺酸磺化的方法将聚苯胺(PANI)磺化,得到稳定的磺化聚苯胺(SPANI)分散液。通过喷墨打印技术将SPANI稳定涂敷在聚碳酸酯(PC)微孔膜表面,制备出一种具有良好亲水性和抗膜污染性能的复合膜。通过改变打印次数,可以调控SPANI的涂敷量。采用SEM、XPS、FTIR和静态接触角测试等方法对复合膜的表面物化性质进行表征。考察不同SAPNI负载量对复合膜过滤性、亲水性和抗污染性的影响。研究表明,SPANI改性后的PC复合膜对活性污泥混合液的相对通量有明显提升,且具有较好的恢复通量。经过6次打印得到的SPANI/PC复合膜具有最佳的过滤性能。
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目前地表水、游泳池水、油田废水、页岩水以及工业废水等微污染水的回用已得到广泛关注.利用传统氧化物陶瓷膜过滤普遍存在膜污染严重、过滤通量低的现象,限制了陶瓷膜的广泛应用.碳化硅材料具备等电点低、亲水性好的特点,可以解决这一问题.性能优异的碳化硅膜需要以完整无缺陷的支撑体为基础.国外商品化的碳化硅支撑体采用非氧化烧结法,在惰性气氛中高于2100℃下烧结,制备过程复杂,在大规模生产中难以实现.因此,本研
本实验将5-磺基水杨酸(5SA)和5-磺酸-2-氨基苯甲酸(5SAA)分别与己内酰胺熔融共聚,合成了系列带有磺酸基团的聚酰胺6(SPA6和SPAmine6),通过红外光谱(FT-IR)、X射线衍射仪(XRD)、差热扫描分析(DSC)及热重分析(TGA)对两种样品的理化性能进行了初步表征.通过浸没沉淀法,分别制备了两种材料的平板膜,通过ATR-IR考察了膜表面的化学结构,以扫描电镜(SEM)观察了膜
氮化硼因具有高导热率和电绝缘性而作为一种新型填料被用于换热工业和电子封装领域.由于氮化硼具有高长径比和热各向异性,氮化硼/聚偏氟乙烯复合膜的导热率很大程度上依赖氮化硼在聚偏氟乙烯中的取向.本文中,利用电荷吸引原理制备出稳定的四氧化三铁磁性氮化硼,并以磁场导向制备出定向氮化硼/聚偏氟乙烯复合膜.用X-射线衍射、透射电镜、磁性测试对磁性氮化硼进行表征,结果表明四氧化三铁均匀附着在氮化硼上,磁性氮化硼具
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由于微米、纳米级高度规整的多孔结构薄膜具有独特的优点,因此在化学、生物学、功能材料以及生命科学等领域具有广泛的应用前景和重要的科学价值.醋酸纤维素是天然高分子纤维素的衍生物,是一种具有良好生物相容性和生物降解性的生物材料.通过水滴模板法成功在玻璃基板上制备出三醋酸纤维素(CTA)的蜂窝状多孔膜,并考察了溶剂、浓度、温度和湿度等条件的改变对蜂窝状多孔膜的形貌以及孔径的影响.溶剂的选择要参考其与聚合物
近年来环糊精在膜材料的应用中越来越广泛,特别是在分离膜中。本文简单介绍了环糊精的结构性质,综述了环糊精在渗透汽化膜,反渗透膜,纳滤膜,气体分离膜等分离膜中的应用现状,具有一定的参考价值。