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纳滤膜填补了反渗透和超滤膜的空白,常被用来不同价态分子和带电分子的分离。随着工业和重工业的发展,污染问题日益严重,尤其染料及重金属离子的污染,本论文旨在制备一种新型的荷正电纳滤膜,以用来对水中重金属盐及染料的污染的去除。在这项工作中,分两步来制备纳滤膜。首先以聚砜(PSF)超滤膜为基膜,使用哌嗪及二氨基二丙基胺作为水相单体,并以均苯三甲酰氯(TMC)为油相单体,采用传统的界面聚合法制备出原生态纳滤膜。最后采用2-氯-1-甲基碘代吡啶(CMPI)及氢氧化钠作为活性剂,并以大分子聚合物聚乙烯亚胺作为接枝物,采用表面接枝法使得聚乙烯亚胺(PEI)以共价键的结合形式接枝在初生态纳滤膜膜表面。使用扫描电镜(SEM)、Zeta电位、X射线光电子能谱(XPS)、傅里叶变换红外光谱(ATR-FTIR)等仪器来表征所制备的膜,以证明荷正电纳滤膜的成功制备。电荷分析仪即Zeta电位评价仪测试表面荷电性。使用实验室膜性能评价池并以错流过滤的方式对膜的重金属盐和无机盐的分离、染料去除和截留分子量性能进行测试。X射线光电子能谱(XPS)和傅里叶变换红外光谱(ATR-FTIR)验证荷正电纳滤膜的成功制备,扫描电镜(SEM)图显示接枝膜表面结构发生改变,Zeta电位仪测试验证接枝后膜表面带有正电荷。通过对膜性能的评价发现,膜对重金属盐及无机盐具有较高的去除率和分离性能,如CuCl2:96%,NiCl2:95.8%,CrCl3:98.0%,MgCl2:97.1%,CaCl2:96.8%,Na2SO4:83.5%,MgSO4:87.3%,NaCl:49%,LiCl:32%等。同样使用不同电荷的染料对所制备膜进行评价,如中性红、半二甲酚橙、金莲橙0和维多利亚蓝B。结果显示所制备的膜对其去除率大小顺序为:维多利亚蓝B(99.2%)>半二甲酚橙(99%)>金莲橙0(98.3%)>中性红(98.2%)。可以看出膜对水中污染物染料有较高的截留率。