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随着工业的不断发展,越来越多的含石油类废水被排放入水体,造成淡水资源的大量浪费,并对我国生态环境和人类健康带来了极大的危害。膜分离技术作为“20世纪末至21世纪中期最有发展前途的高新技术之一”,具有占地面积小、工艺简单、处理效果好等优点,成为十分有前景的含油废水处理技术。聚酰胺66(PA66)具有优良的力学性能、高亲水性、耐磨与耐腐蚀等优点。本研究采用纳米SiO2与纳米TiO2改性PA66微滤膜处理含油废水,为含油废水的实际应用提供技术参考。本试验采用以甲酸(FA)、甲酸与二氯甲烷1:1混合溶液(FA/DCM)、10%氯化钙的甲醇溶液(10%CaCl2MT)为溶剂,利用蒸发法制备PA66微滤膜,研究了PA66质量分数对微滤膜纯水通量和拉伸强度性能的影响。同时,探讨了不同的致孔剂(聚乙二醇和聚乙烯吡咯烷酮)对微滤膜性能的影响。另外,利用不同的纳米材料(纳米SiO2和纳米TiO2)对确定配方的PA66进行改性,对改性及未改性的微滤膜进行力学性能、表面微观形貌、热学性质等表征分析,分析不同纳米材料下的改性及未改性的微滤膜对含油废水中的总悬浮物、化学需氧量和油分浓度等项目的处理效果。最后进行了膜清洗及处理含油废水效果分析。结果表明:随着纳米材料质量分数的增加,纯水通和机械强度表现出先增大后减小的趋势,而接触角表现出相反的趋势。且纳米SiO2对微滤膜改性效果比纳米TiO2对微滤膜的改性效果好。与未改性微滤膜处理含油废水相比,改性后的微滤膜处理效果好且水质稳定,其中以SiO2改性的微滤膜污水处理效果最好。未改性微滤膜对悬浮物、化学需氧量和油类的去除率为50%95%、50%80%和60%92%;SiO2改性的微滤膜对悬浮物、化学需氧量和油类的去除率为98%、90%和95%;TiO2改性的微滤膜对悬浮物、化学需氧量和油类的去除率为95%、85%和88%。采用纳米SiO2与纳米TiO2改性微滤膜,明显降低清洗对微滤膜水通量及污染物去除效果。经清洗后,未改性微滤膜的水通量降低,水通量恢复率为77%,而纳米改性后的微滤膜PA66-SiO2和PA66-TiO2的水通量恢复率为92%和96%。