【摘 要】
:
随着工业化发展的不断深入,环境污染问题也愈发严重,尤其是水资源污染。石油资源的泄漏、含油废水以及染料废水的大肆排放,不仅对水生生物的生存造成极大影响,还严重威胁着人
论文部分内容阅读
随着工业化发展的不断深入,环境污染问题也愈发严重,尤其是水资源污染。石油资源的泄漏、含油废水以及染料废水的大肆排放,不仅对水生生物的生存造成极大影响,还严重威胁着人类的健康,膜处理技术是一种有效的污水处理方法。在实际的污水处理过程中,由于污水成分十分复杂,单一功能的膜在处理污水方面受到很大的限制,因此开发多功能的水处理膜具有非常重要的现实意义。本文从分子设计的角度出发,将化学稳定性好、可燃性低且具有功能基团的离子液体通过接枝反应牢靠的键合到醋酸纤维素的分子中,得到聚合物基聚离子液体,并将其制备成膜。采用FTIR、NMR、XPS、TG、SEM和Zeta电势等方法对所得产物的结构与性能进行表征,并对膜产品的吸附性能、抗菌性能以及油水乳液分离性能进行考察。具体研究内容如下:(1)首先,将醋酸纤维素溶解在DMF中,在低温条件下与溴乙酰溴发生乙酰化反应,得到溴乙酰醋酸纤维素(CA-Br);CA-Br继续溶解在DMF中,60℃下依次与1-甲基咪唑、氟硼酸铵反应,得到醋酸纤维素基聚离子液体,即醋酸纤维素基咪唑基四氟硼酸盐([CAmim][BF4]);随后,通过相转化成膜技术,制备了CA/[CAmim][BF4]共混膜,即CA-PIL膜。离子液体官能团的引入,使得产物的热稳定性、亲水性有所下降,但是膜孔更加致密,耐压性能以及BSA截流率提高。(2)考察了CA-PIL膜对刚果红染料的吸附效果,并用等温吸附模型以及动力学模型对吸附过程进行模拟,同时研究了相应的吸附机理,结果表明,最大平衡吸附量为82.36mg/g,Freundlich模型和准二级动力学模型可以很好的描述CA-PIL膜对刚果红的吸附过程。(3)引入的离子液体官能团看做季铵盐基团,因此本文考察了CA-PIL膜的抗菌性能,研究结果表明其对大肠杆菌和金黄色葡萄球均的抑菌率分别为83.23%-94.81%和96.86%-100%,对金黄色葡萄球菌的抑菌效果更好。(4)基于膜表面的电负性和亲水性,考察了CA-PIL膜对真空泵油/水乳液的分离效果,研究结果表明,分离效率最高可达95.42%,具备一定的油水乳液分离能力。
其他文献
大量的研究表明外语效应普遍存在于决策行为、道德判断、心理意象和因果关系偏见等认知与行为方面。我们之前的研究发现,在相等输赢概率的博弈过程中,二语呈现的正性博弈结果减小了下一次参与博弈的比例,即二语的使用减弱了“热手”效应。然而,目前外语效应的根本机制还尚未明确。本研究旨在通过结合行为和功能性磁共振成像(fMRI)的方法来揭示外语效应的根本机制。研究招募了41名汉英双语者参与风险决策任务。该任务操纵
土体中的很多力学参数可以由实验室试验或者由现场原位试验的方法测得,但是由于实验室里的土样应力条件跟现场条件不同,从现场带回实验室的土体试样,应力状态容易发生改变。
阿尔茨海默病(Alzheimer disease,AD)是一个全球性问题,患者人数正随人口老龄化的加剧而逐年增多,而市场上可用药物十分有限,且多只能延缓病情恶化而不能彻底治愈。目前AD的死
乳腺癌是女性最常见的癌症之一,其严重影响患者的生活质量。乳腺造影是筛查乳腺癌最常用的方法,在众多成像技术中,乳腺X线成像被广泛应用。肿块是乳腺癌最常见的表现形式之一,与正常组织相比,肿块区域在乳腺X线图像中亮度较高。由于筛查乳腺X线图像是一项耗时的工作,且检测结果多基于医生主观分析,缺少定量评价,因此基于图像处理和模式识别方法的计算机辅助诊断具有重要的研究意义。乳腺X线图像中肿块尺寸差异较大,肿块
TRPM8通道是一种非选择性的阳离子通道,其在人体内分布广泛,并参与机体的体温调节、血管的收缩和舒张、细胞生长和疼痛炎症等众多的生理和病理过程,其功能的实现依赖物理因子
随着探测技术的不断发展,传统的雷达隐身技术已逐渐不能满足现代化的军事需求。基于相位调制技术的雷达隐身系统是将入射电磁波的能量在频域上搬移得足够远,使得只有非常小的一部分能量落在接收机的通带之内,从而表现出非常低的反射率。此外,近年来人工电磁结构的提出吸引了越来越多人的关注。其中,人工磁导体结构(Artificial Magnetic Conductor,AMC)具有在特定频率内呈现同相位反射的特性
科研团队作为一种知识密集型组织,最大的特点就是获取、创造和传播知识,并以此提供定制化的服务作为组织的主要增值活动。科研团队尤其是高校的科研团队,在拥有以上特征之外,还有一个极端特征就是高度自由,这种自由表现在目标、过程和团队具有不确定性和创新导向,但这也给科研团队在组建、管理和运营上带来了很多困难。科研团队的组建大多以管理者为完成某项目主观地选择成员组成团队;科研团队的管理也多是师徒制。这都导致了
石墨烯是一种具备诸多优良特性的光电二维材料,高力学强度、高热导率,高比表面积以及高电子迁移率等优异性能使其在太赫兹探测器方面展现出巨大的应用前景。但目前存在的问题是石墨烯在制备过程中尺寸较小且质量不高,因此如何制备及转移高质量石墨烯是目前制约其在太赫兹探测器中被高性能应用的关键。本论文以石墨烯的化学气相沉积法制备及其转移为研究对象,系统研究了化学气相沉积法生长石墨烯的可控制备工艺,通过实验分析了促
随着科技的发展,人们的生活水平不断改善,不断严重的能源缺乏问题和环境污染问题开始受到世界的关注。面对不断加剧的能源危机与环境污染,高效催化剂是解决能源和环境问题的
与传统的硅(Silicon,Si)器件相比,碳化硅(Silicon Carbide,SiC)器件因具有更高的阻断电压,更低的导通电阻,更快的开关频率和更优的导热性能而使得电力电子设备可以在更高的功率密度下运行。但SiC MOSFET较快的开关速度会恶化开关过程中电压、电流的尖峰和振荡以及桥式电路中的串扰等瞬态性能。通过有源驱动电路改善驱动电压、驱动电流或驱动电阻,能够有效的优化SiC MOSFET