納米纖維素晶體/聚醚砜復(fù)合超濾膜的抗污染性能及膜老化研究
發(fā)布時間:2021-03-28 08:27
超濾技術(shù)被認(rèn)為是一種高效可靠的水處理技術(shù),但超濾運行會產(chǎn)生膜污染,膜污染是過濾過程中部分物質(zhì)在膜表面或膜孔內(nèi)吸附、聚集造成的。膜污染會導(dǎo)致膜工藝運行能耗和化學(xué)清洗成本的增加?赏ㄟ^膜改性的方式來提高膜的抗污染能力,延長膜的使用壽命。納米纖維素晶體(CNCs)作為新興的納米材料,因其具備功能材料的諸多優(yōu)點及環(huán)境友好的特點,在水處理領(lǐng)域受到關(guān)注。本課題選用CNCs作為超濾膜的改性材料,通過表面涂覆及共混改性方法制備復(fù)合膜。采用多種表征方法對改性復(fù)合膜進(jìn)行表面物化特性、抗污染能力及膜老化行為方面的研究。首先,將CNCs分散液以恒定壓力過濾的方式涂覆在聚醚砜商品膜表面,制備表面涂覆膜;诩{米材料的特性,對比涂覆后的膜在形貌、通量、去除率和污染行為方面的差異。結(jié)果表明CNC涂覆膜表面致密均勻。涂覆后,膜的親水性和電負(fù)性得到明顯增強。由于涂層增大了水分子傳質(zhì)阻力,膜通量下降,但涂覆膜對腐殖酸(HA)的去除能力和抗HA污染能力均強于商品膜。其次,采用共混的方式制備CNC復(fù)合膜,探究鑄膜液組分PES、PVP和CNCs濃度與所制備膜的通量、孔徑、親水性、電性、機械強度之間的關(guān)系,獲得最佳制膜制備參數(shù)。...
【文章來源】:哈爾濱工業(yè)大學(xué)黑龍江省 211工程院校 985工程院校
【文章頁數(shù)】:89 頁
【學(xué)位級別】:碩士
【部分圖文】:
CNCs示意圖
哈爾濱工業(yè)大學(xué)工程碩士學(xué)位論文對膜性能的提升體特性態(tài)系統(tǒng)中最豐富,并且分布十。近年來,隨著可生物降解聚大關(guān)注,纖維素在苛刻的酸性,殘留得到結(jié)晶度高的無缺后的 CNCs 寬 3-5nm,長 100從各種生物質(zhì)資源中獲得,木的原材料。圖 1-1 CNCs 示意圖
~67[68]–3.88 ± 1.23 12~80[69]–13.1 ± 1.2 砜(PES)膜作為 CNC 涂覆膜的底膜,截留分板膜直徑為 76 mm,膜支承層厚范圍為 200 至 中泡 30 分鐘,隨后放入 100 mL 超純水中,去除,直到出水的 TOC 為 0 mg/L。濾膜表面涂覆裝置C 涂覆膜的制備采用的平板膜表面涂覆裝置如圖con 8400 超濾杯和廢水收集裝置組成。采用的氮力表,量程范圍為 0-0.25 MPa。
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]納米纖維素的制備及其復(fù)合材料的應(yīng)用研究進(jìn)展[J]. 張思航,付潤芳,董立琴,顧迎春,陳勝. 中國造紙. 2017(01)
[2]TiO2/酚酞聚醚砜復(fù)合超濾膜的研究[J]. 高維玨,陸曉峰,卞曉鍇,施柳青. 膜科學(xué)與技術(shù). 2010(02)
[3]PVP添加劑對聚醚酰亞胺超濾膜的影響[J]. 胡亮平,賀高紅,趙薇,張玲玲,張建生. 膜科學(xué)與技術(shù). 2008(05)
博士論文
[1]低壓膜法水處理中表面流體剪切力對混合顆粒污染的影響[D]. 杜星.哈爾濱工業(yè)大學(xué) 2017
[2]反沖洗水化學(xué)組成對超濾膜不可逆污染的影響[D]. 常海慶.哈爾濱工業(yè)大學(xué) 2016
[3]PAC/UF工藝中PAC對膜污染及凈水效能的影響研究[D]. 邵森林.哈爾濱工業(yè)大學(xué) 2015
[4]中孔吸附樹脂對超濾膜不可逆污染的控制研究[D]. 李凱.哈爾濱工業(yè)大學(xué) 2015
碩士論文
[1]低濃度氯水反沖洗控制超濾膜污染的效能及其對膜老化的影響[D]. 周宇軒.哈爾濱工業(yè)大學(xué) 2018
[2]浸沒式超濾膜運行工藝研究[D]. 陳倩倩.天津工業(yè)大學(xué) 2017
本文編號:3105212
【文章來源】:哈爾濱工業(yè)大學(xué)黑龍江省 211工程院校 985工程院校
【文章頁數(shù)】:89 頁
【學(xué)位級別】:碩士
【部分圖文】:
CNCs示意圖
哈爾濱工業(yè)大學(xué)工程碩士學(xué)位論文對膜性能的提升體特性態(tài)系統(tǒng)中最豐富,并且分布十。近年來,隨著可生物降解聚大關(guān)注,纖維素在苛刻的酸性,殘留得到結(jié)晶度高的無缺后的 CNCs 寬 3-5nm,長 100從各種生物質(zhì)資源中獲得,木的原材料。圖 1-1 CNCs 示意圖
~67[68]–3.88 ± 1.23 12~80[69]–13.1 ± 1.2 砜(PES)膜作為 CNC 涂覆膜的底膜,截留分板膜直徑為 76 mm,膜支承層厚范圍為 200 至 中泡 30 分鐘,隨后放入 100 mL 超純水中,去除,直到出水的 TOC 為 0 mg/L。濾膜表面涂覆裝置C 涂覆膜的制備采用的平板膜表面涂覆裝置如圖con 8400 超濾杯和廢水收集裝置組成。采用的氮力表,量程范圍為 0-0.25 MPa。
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]納米纖維素的制備及其復(fù)合材料的應(yīng)用研究進(jìn)展[J]. 張思航,付潤芳,董立琴,顧迎春,陳勝. 中國造紙. 2017(01)
[2]TiO2/酚酞聚醚砜復(fù)合超濾膜的研究[J]. 高維玨,陸曉峰,卞曉鍇,施柳青. 膜科學(xué)與技術(shù). 2010(02)
[3]PVP添加劑對聚醚酰亞胺超濾膜的影響[J]. 胡亮平,賀高紅,趙薇,張玲玲,張建生. 膜科學(xué)與技術(shù). 2008(05)
博士論文
[1]低壓膜法水處理中表面流體剪切力對混合顆粒污染的影響[D]. 杜星.哈爾濱工業(yè)大學(xué) 2017
[2]反沖洗水化學(xué)組成對超濾膜不可逆污染的影響[D]. 常海慶.哈爾濱工業(yè)大學(xué) 2016
[3]PAC/UF工藝中PAC對膜污染及凈水效能的影響研究[D]. 邵森林.哈爾濱工業(yè)大學(xué) 2015
[4]中孔吸附樹脂對超濾膜不可逆污染的控制研究[D]. 李凱.哈爾濱工業(yè)大學(xué) 2015
碩士論文
[1]低濃度氯水反沖洗控制超濾膜污染的效能及其對膜老化的影響[D]. 周宇軒.哈爾濱工業(yè)大學(xué) 2018
[2]浸沒式超濾膜運行工藝研究[D]. 陳倩倩.天津工業(yè)大學(xué) 2017
本文編號:3105212
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