PVDF微孔膜的制备及吸收CO2过程的性能研究

来源 :2015中国化工学会学术年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:songfenhao3
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
  全球变暖的问题引起了国内外学者的广泛关注,为了解决这一问题就必须找到行之有效的吸收CO2的方法.膜吸收方法具有费用低、操作简单、设备简单、低消耗、对环境无污染的特点,是很有前景的CO2捕集方法.PVDF膜具有疏水性,是比较适宜作为膜吸收过程中的膜材料,不同添加剂的加入会对PVDF膜的性质产生影响.本文即通过加入不同添加剂来制备PVDF微孔膜并对膜性能进行表征.本文以聚偏氟乙烯为基础原料,分别加入DMF和DMAc为溶剂合成PVDF微孔膜的铸膜液,将LiCl、PG、PEG-400、1-丁基-3-甲基咪唑六氟硼酸盐、1-丁基-3-甲基咪唑四氟硼酸盐这五种不同物质作为添加剂,制成不同材质的膜,通过膜的水通量、孔径和孔隙率来表征膜吸收效果的好坏.结果显示:以DMF作溶剂,分别加入质量分数为2%,3%,4%的LiCl为添加剂时,随着添加剂质量分数的增加,膜的孔径逐渐减小,且当质量数为2%时,微孔膜的水通量最大,可以达到1.077m3/m2.h;分别加入质量分数为3%的PG、LiCl和PEG-400作为添加剂时,PG和PEG-400为添加剂制成的膜的孔隙率较高,分别是0.807和0.829.以DMAc为溶剂时,分别加入质量分数为3%的LiCl、以及咪唑类离子液体,二种不同物质作为添加剂,制成的微孔膜用于吸收CO2实验中,当吸收时间达到60min时,微孔膜对CO2的吸收量分别为82.033×10-5mol、194.145×10-5mol,由此可见,咪唑类离子液体作为添加剂时,膜的吸收效果最好.
其他文献
金纳米粒子(AuNP)具有独特的表面等离子共振的光学特性,即AuNP表面受到入射光电磁波影响而产生电子云共振,并且在可见光区域出现特有的表面等离子共振吸收.这种等离子共振吸收对金纳米粒子的粒径、形貌、分散状态以及金纳米粒子所处微环境(如盐度、pH等)等因素十分敏感,表呈现出表面等离子共振吸收峰波长和吸光度的变化.
由一维(1D)或二维(2D)纳米结构单元组装而成的三维(3D)多级结构材料因其丰富孔结构、高比表面积及优异机械性能等独特优点而广泛应用于催化、储能、传感器以及水处理等领域.碱土金属硼酸盐纳米材料因结构组成多变、性能优异在众多领域表现出较高应用价值,其中以硼酸盐为基质的荧光材料则因其制备工艺简单、成本低、荧光强度高、机械性能优良而受到研究者的青睐.
合成生物学就是通过人工设计和构建自然界中不存在的生物系统来解决能源、材料、健康和环境等问题.合成生物学一词在2000年以后被广泛在学术期刊和互联网上使用,在合成代谢网络、生物基因组的合成、简化和重构以及遗传/基因线路的设计和构建、细胞群体系统及多细胞系统研究等方面也进行了深入的研究和探索.
In consideration of the upcoming environmental crisis,such as the growing global climate warming and air pollution,originating from emission of a great amount of acidic gases,efficient and green techn
2-卤代酸脱卤酶是催化2-卤代酸脱卤水解产生相应的2-羟基羧酸化合物的一类酶.该类酶不仅可用于环境中含卤化合物的的降解,因其较好的立体选择性且水解过程中无需添加还原力,故在生物催化转化领域中有重要应用价值.
发酵液是多组分的混合物,其中不仅包含了大分子量物质,如核酸、蛋白质等,还包含了一些低分子量物质,如氨基酸、有机酸和碱,因此,纤维素酶发酵液除杂过程就成为从中提取纤维素酶不可或缺的一步.传统的絮凝、离心、板框过滤等处理方法存在易发生相变、占地面积大以及产品纯度不高等问题.膜分离技术作为一种新型的分离技术以其成本低,操作简单,无相变等优点在生物质分离领域备受青睐.
离子液体具有许多独特的物理化学性质,如几乎不挥发、熔点低、溶解性好、热稳定性好、结构和功能可设计性等,被认为是一类特殊的功能材料和介质,并被广泛应用于化学、化工、材料、生物、能源、环境等众多领域,它已成为世界各国科研和企业界关注的热点.但是,离子液体粘度较高,通常要比常见有机溶剂高1~3个数量级,高粘度是阻碍离子液体获得大规模工业化应用的瓶颈之一,如何有效降低其粘度是离子液体应用过程中亟待解决的关
纤维素(cellulose)是一种自然界储量最丰富的可再生的、可生物降解的天然高分子聚合物.目前纤维素已被广泛应用,以分离纯化的纤维素为原料,可以制备酯类衍生物和醚类衍生物,可用于石油钻井,食品,陶瓷釉料,日化等.基于纯化的纤维素有如此广泛的用途,探寻一种提纯纤维素的清洁的利于工业化发展的方法尤为重要.纤维素是植物细胞壁的主要结构成分,通常与半纤维素、木质素结合在一起,因此,想要提纯纤维素,就需要
甲烷化工艺将煤制合成气(H2和CO)在高温高压和催化剂作用下转化为天然气(CH4),其作为液化石油气和常规天然气资源的替代和补充,可缓解我国天然气供应不足问题.CO甲烷化反应的强放热和减分子反应特性,由此引起的积碳和烧结是催化剂活性降低的两个主要因素.已经成熟的工业化甲烷化技术普遍采用固定床甲烷化反应器,但由于固定床反应器传热性能差,如何有效控制反应区域的温度是甲烷化工艺的难点之一.国内外研究者通
本文以离子液体的应用研究为背景,把短链离子液体1-乙基-3-甲基咪唑四氟硼酸盐[C2mim]BF4引入表面活性剂双水相体系(SDS/DTAB/H2O)中,系统研究了离子液体对双水相相图及相分离体系性质的影响.研究结果表明,离子液体[C2mim]BF4对SDS/DTAB/ H2O体系双水相性质有显著的影响.适量短链离子液体[C2mim]BF4的引入可以大大缩短出现双水相及双水相达到平衡所需的时间.对