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本文采用球磨机对聚氯乙烯(PVC)进行力化学改性,讨论了处理前后PVC结构的变化。在此基础上,经热致相分离(TIPS)法制备了力化学改性前后所得PVC的平板膜,应用FTIR、DSC和SEM等进行分析,讨论了所得膜的结构与性能。结果表明,力化学改性减少了导致PVC难以加工的石榴状结构,降低了PVC微晶的完善程度;经力化学改性PVC制得的TIPS法平板膜纯水通量可达693.6L/(m2·h),较未经力化学改性PVC制得的TIPS法平板膜的水通量7.1L/(m2·h)有显著提高,膜的断裂强度也有所加强。 采用球磨机对含有和不含有碳酸钙的聚氯乙烯粉末进行力化学改性,经相转化法制备了力化学改性PVC平板膜,应用扫描电镜、红外光谱、热重分析和差示扫描量热等进行分析测试,讨论了力化学改性前后所得膜的结构和性能的变化。结果表明,经力化学改性相转化法制PVC膜的纯水通量可达378.6L/(m2·h),较未经力化学改性相转化法制PVC膜的水通量123.3L/(m2·h)有显著提高;碳酸钙促进了力化学改性的脱氯效应。力化学改性相转化法制PVC膜的拉伸强度较未经力化学改性相转化法制PVC膜的拉伸强度提高了4.1%。 采用球磨机对聚氯乙烯(PVC)进行力化学改性,经相转化法制备了力化学改性后PVC膜,将改性后PVC膜在盐酸(HCl)溶液,次氯酸钠(NaClO)溶液以及氢氧化钠(NaOH)溶液中进行处理,对处理前后PVC膜水通量、孔径分布和力学性能进行分析。结果表明,力化学改性PVC膜具有良好的耐酸碱性;NaClO溶液中具有的强氧化性会使PVC膜的皮层变薄,这导致了膜的拉伸强度有所下降。 采用球磨机对聚氯乙烯(PVC)进行力化学改性,配制力化学改性前后聚氯乙烯/N,N-二甲基乙酰胺(DMAc)/聚乙二醇400(PEG400)/聚乙二醇6000(PEG6000)铸膜液,制备了不同铸膜液温度(50℃,80℃)下力化学改性前后PVC膜,利用AR1000型高级扩展流变仪在不同测试温度(40℃,60℃,80℃)下对力化学改性前后PVC铸膜液的动态流变性能进行了研究。结果表明,力化学改性前PVC膜随铸膜液温度的提高水通量由158.8L/(m2·h)提高到236.7L/(m2·h),改性后PVC膜随铸膜液温度的提高水通量由349.2L/(m2·h)下降到302.3L/(m2·h)。力化学改性前PVC铸膜液的均相程度随测试温度的升高而变差,导致水通量上升;力化学改性后PVC铸膜液在80℃下均相程度有所提高,导致水通量有所下降。力化学改性导致PVC分子链锻上形成羟基,导致改性后PVC铸膜液储能模量(G)有所提高。