Cu-Zn/聚砜中空纖維雜化膜的制備及性能研究
發(fā)布時間:2022-01-14 18:03
膜分離技術(shù)是21世紀最具發(fā)展前景的技術(shù)之一,其中,有機-無機雜化膜結(jié)合了有機組分和無機組分的優(yōu)良性能,已成為膜分離技術(shù)領(lǐng)域的一個研究熱點,它的發(fā)展為膜材料的設計與開發(fā)提供了新的思路。為了制備出一種大裝填密度、高滲透性能、高過濾精度且對余氯有較好去除效果的膜材料,本文選用Cu-Zn金屬粉末和聚砜高聚物為主要原材料,采用相轉(zhuǎn)化法,制備得到一種新型的填充型雜化膜材料——Cu-Zn/聚砜有機-無機中空纖維雜化膜。得到的膜材料既具有聚砜材料優(yōu)良的特性,也具有銅鋅合金材料的良好性能。同時,利用Cu-Zn金屬材料與聚砜材料相結(jié)合,又能相互改進其自身缺點。本文首先制備了不同聚砜含量以及不同Cu-Zn金屬粉末含量的中空纖維雜化膜,然后對其性能進行了研究,考察了聚砜含量以及Cu-Zn金屬粉末含量對膜性能的影響,得到以下主要結(jié)論:(1)鑄膜液的粘度隨著聚砜含量的增大而增大,聚砜含量7.5 wt%時,其粘度為3800mPa·s,當聚砜含量為11.5wt%時,其粘度可達到23000 mPa·s。少量PVP的加入可以增加鑄膜液粘度,提高鑄膜液的穩(wěn)定性。同時,隨著鑄膜液中聚砜含量的增加,制備出的膜,其密度和泡點壓力...
【文章來源】:華南理工大學廣東省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校
【文章頁數(shù)】:86 頁
【學位級別】:碩士
【部分圖文】:
溶膠—凝膠法原理圖
圖 1-1 溶膠—凝膠法原理圖Fig.1-1 Sol - gel method Schematic diagram種工藝簡單、操作方便的制備雜化膜的方法。這種方法是直接子鑄膜液中,將無機粒子以不同的方式與聚合物進行混合。通無機粒子均勻分散于有機物或其前驅(qū)體中,最后將鑄膜液涂覆有機高聚物和無機材料結(jié)合如圖 1-2 所示[45]。共混法適用于各容易地控制聚合物和無機組分的含量。
代替好氧處理法,被人們所重視和使用。金濾料,美國水處理專家 DoneHeskett[78-80]在偶然中發(fā)現(xiàn),銅鋅合金顯降低,此后,DoneHeskett 對其進行了深入的研究,最終發(fā)明鋅合金濾料 KDF。KDF 濾料主要可分為兩種,即 KDF55 和 KD 50%鋅的合金,其顏色呈金黃色,大小為 0.145~2.00mm,之間,其對余氯和可溶性重金屬均有很好的去除效果。KDF8,其顏色呈紅褐色,大小為 0.149~2.00mm,表觀密度在 2.2~2.硫化氫等最有效。其實物圖如圖 1-3 所示。KDF 自發(fā)明并申請于水處理行業(yè)當中,是一種新型的,多功能水處理濾料。目前,多方面肯定。其在水處理應用上,分別得到美國環(huán)境保護機構(gòu)(A)、水質(zhì)協(xié)會(WQA)和國家衛(wèi)生機構(gòu)(NSF)等權(quán)威機構(gòu)的認可
【參考文獻】:
期刊論文
[1]多孔金屬中空纖維膜的研究進展[J]. 李安安,隋賢棟,黃肖容. 現(xiàn)代化工. 2017(10)
[2]PVDF/SiO2雜化內(nèi)支撐型中空纖維膜的制備及性能研究[J]. 王旭東,王釩圳,王磊,黃丹曦,李陳. 水處理技術(shù). 2016(01)
[3]反滲透膜技術(shù)在分子篩生產(chǎn)廢水處理中的應用[J]. 趙申,左煜,郭宏利. 能源化工. 2015(04)
[4]膜技術(shù)助力經(jīng)濟升級[J]. 韓晶楠. 氣體分離. 2013 (05)
[5]膜技術(shù)產(chǎn)業(yè)將迎來高速發(fā)展期[J]. 江成. 化工管理. 2012(08)
[6]水中重金屬污染治理綜述[J]. 劉明輝. 科技創(chuàng)新導報. 2011(32)
[7]高滲透性多孔YSZ中空纖維陶瓷膜的制備與表征[J]. 張小珍,周健兒,汪永清,江瑜華,孟廣耀,劉杏芹. 稀有金屬材料與工程. 2011(S1)
[8]懸浮物測定的影響控制[J]. 呂妍. 黑龍江水產(chǎn). 2011(03)
[9]氧化鋁中空纖維陶瓷膜的制備與表征[J]. 白麗,譚小耀. 山東理工大學學報(自然科學版). 2010(06)
[10]新型中空纖維陶瓷膜的制備方法[J]. 江瑜華,張小珍,周健兒. 中國陶瓷. 2010(11)
碩士論文
[1]多孔不銹鋼中空纖維膜制備與表征[D]. 李海霞.天津工業(yè)大學 2016
[2]醋酸纖維素中空纖維納濾膜的制備及性能表征[D]. 鐘蔚.華東理工大學 2015
[3]不銹鋼中空纖維基膜制備與表征[D]. 白昱.華東理工大學 2012
[4]聚砜膜的制備及其性能研究[D]. 王建琴.浙江大學 2006
[5]相轉(zhuǎn)化法制膜過程的膜結(jié)構(gòu)形態(tài)調(diào)控與優(yōu)化[D]. 羅慶濤.鄭州大學 2005
[6]模板法制備無機中空纖維和無機中空微球[D]. 盧海強.南京工業(yè)大學 2005
本文編號:3588959
【文章來源】:華南理工大學廣東省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校
【文章頁數(shù)】:86 頁
【學位級別】:碩士
【部分圖文】:
溶膠—凝膠法原理圖
圖 1-1 溶膠—凝膠法原理圖Fig.1-1 Sol - gel method Schematic diagram種工藝簡單、操作方便的制備雜化膜的方法。這種方法是直接子鑄膜液中,將無機粒子以不同的方式與聚合物進行混合。通無機粒子均勻分散于有機物或其前驅(qū)體中,最后將鑄膜液涂覆有機高聚物和無機材料結(jié)合如圖 1-2 所示[45]。共混法適用于各容易地控制聚合物和無機組分的含量。
代替好氧處理法,被人們所重視和使用。金濾料,美國水處理專家 DoneHeskett[78-80]在偶然中發(fā)現(xiàn),銅鋅合金顯降低,此后,DoneHeskett 對其進行了深入的研究,最終發(fā)明鋅合金濾料 KDF。KDF 濾料主要可分為兩種,即 KDF55 和 KD 50%鋅的合金,其顏色呈金黃色,大小為 0.145~2.00mm,之間,其對余氯和可溶性重金屬均有很好的去除效果。KDF8,其顏色呈紅褐色,大小為 0.149~2.00mm,表觀密度在 2.2~2.硫化氫等最有效。其實物圖如圖 1-3 所示。KDF 自發(fā)明并申請于水處理行業(yè)當中,是一種新型的,多功能水處理濾料。目前,多方面肯定。其在水處理應用上,分別得到美國環(huán)境保護機構(gòu)(A)、水質(zhì)協(xié)會(WQA)和國家衛(wèi)生機構(gòu)(NSF)等權(quán)威機構(gòu)的認可
【參考文獻】:
期刊論文
[1]多孔金屬中空纖維膜的研究進展[J]. 李安安,隋賢棟,黃肖容. 現(xiàn)代化工. 2017(10)
[2]PVDF/SiO2雜化內(nèi)支撐型中空纖維膜的制備及性能研究[J]. 王旭東,王釩圳,王磊,黃丹曦,李陳. 水處理技術(shù). 2016(01)
[3]反滲透膜技術(shù)在分子篩生產(chǎn)廢水處理中的應用[J]. 趙申,左煜,郭宏利. 能源化工. 2015(04)
[4]膜技術(shù)助力經(jīng)濟升級[J]. 韓晶楠. 氣體分離. 2013 (05)
[5]膜技術(shù)產(chǎn)業(yè)將迎來高速發(fā)展期[J]. 江成. 化工管理. 2012(08)
[6]水中重金屬污染治理綜述[J]. 劉明輝. 科技創(chuàng)新導報. 2011(32)
[7]高滲透性多孔YSZ中空纖維陶瓷膜的制備與表征[J]. 張小珍,周健兒,汪永清,江瑜華,孟廣耀,劉杏芹. 稀有金屬材料與工程. 2011(S1)
[8]懸浮物測定的影響控制[J]. 呂妍. 黑龍江水產(chǎn). 2011(03)
[9]氧化鋁中空纖維陶瓷膜的制備與表征[J]. 白麗,譚小耀. 山東理工大學學報(自然科學版). 2010(06)
[10]新型中空纖維陶瓷膜的制備方法[J]. 江瑜華,張小珍,周健兒. 中國陶瓷. 2010(11)
碩士論文
[1]多孔不銹鋼中空纖維膜制備與表征[D]. 李海霞.天津工業(yè)大學 2016
[2]醋酸纖維素中空纖維納濾膜的制備及性能表征[D]. 鐘蔚.華東理工大學 2015
[3]不銹鋼中空纖維基膜制備與表征[D]. 白昱.華東理工大學 2012
[4]聚砜膜的制備及其性能研究[D]. 王建琴.浙江大學 2006
[5]相轉(zhuǎn)化法制膜過程的膜結(jié)構(gòu)形態(tài)調(diào)控與優(yōu)化[D]. 羅慶濤.鄭州大學 2005
[6]模板法制備無機中空纖維和無機中空微球[D]. 盧海強.南京工業(yè)大學 2005
本文編號:3588959
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