超親水及水下超疏油銅網(wǎng)的制備及其油水分離性能的研究
本文選題:銅網(wǎng) + 氫氧化銅。 參考:《表面技術》2017年05期
【摘要】:目的通過簡單的溶液浸泡法制備油水分離銅網(wǎng)。方法經(jīng)氫氧化鈉和過硫酸鉀混合溶液浸泡,制備超親水及水下超疏油表面。利用掃描電鏡、X射線衍射儀分析基底表面形貌及成分,利用接觸角測量儀測量其潤濕性能。結果銅網(wǎng)表面生成了微米結構的氫氧化銅,空氣中水滴在其表面的接觸角為0°,水中油滴的接觸角高達159°,使銅網(wǎng)具備了在空氣中超親水、在水下超疏油的特性。通過油水分離實驗發(fā)現(xiàn),銅網(wǎng)在常溫常壓下對汽油、正己烷等幾種不同種類油與水的混合液進行高效分離,分離效率達90%以上。經(jīng)海水浸泡若干天后,銅網(wǎng)仍保持很高的油水分離效率,表現(xiàn)出較好的耐海水腐蝕性。結論實驗制備的超親水及水下超疏油銅網(wǎng)能夠有效地分離油水混合液,且能應用到腐蝕性較強的場合中。
[Abstract]:Objective to prepare oil-water separation copper mesh by simple solution immersion method. Methods Ultra-hydrophilic and ultra-hydrophobic surfaces were prepared by soaking in mixed solution of sodium hydroxide and potassium persulfate. The surface morphology and composition of the substrate were analyzed by scanning electron microscopy (SEM) and X-ray diffractometer. The wetting properties of the substrate were measured by contact angle measuring instrument. Results Copper hydroxide with micron structure was formed on the surface of copper mesh. The contact angle of water droplets in air was 0 擄, and the contact angle of oil droplets in water was 159 擄. The contact angle of oil droplets in water was as high as 159 擄, which made the copper mesh superhydrophilic in air and super oil-sparing under water. Through the oil-water separation experiment, it is found that the separation efficiency of the mixture of gasoline, n-hexane and other kinds of oil and water is over 90% under normal temperature and atmospheric pressure. After being soaked in seawater for several days, copper mesh still keeps high oil and water separation efficiency and exhibits good corrosion resistance to seawater. Conclusion the superhydrophilic and underwater ultra-hydrophobic copper mesh can effectively separate the oil-water mixture and can be used in the corrosive situation.
【作者單位】: 青島理工大學;
【分類號】:TG174.2
【參考文獻】
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3 邢青;郭為民;陳祥曦;范林;龔利華;楊超;;銅合金在模擬深海低溫條件下的電偶腐蝕行為研究[J];裝備環(huán)境工程;2015年02期
4 李和;李國忠;錢曉斌;張劍鋒;廖書全;于萍;;吸附法去除水中微量油的實驗研究[J];工業(yè)水處理;2014年05期
5 張凱;黃建業(yè);王峰會;;超疏水材料在液壓作用下的潤濕行為[J];材料研究學報;2014年04期
6 袁騰;陳卓;周顯宏;涂偉萍;胡劍青;王鋒;;基于超親水超疏油原理的網(wǎng)膜及其在油水分離中的應用[J];化工學報;2014年06期
7 孟博;耿存珍;;微生物法處理含砷廢水研究進展[J];水處理技術;2013年11期
8 薛眾鑫;江雷;;仿生水下超疏油表面[J];高分子學報;2012年10期
9 王瑜;袁曄;;含油廢水處理技術[J];北方環(huán)境;2011年08期
10 張三林;;含油廢水處理技術及其案例分析[J];中國高新技術企業(yè);2011年01期
【共引文獻】
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1 李慶超;姜紅兵;詹中華;雷霆;張報清;陰樹標;;含砷污水的處理工藝現(xiàn)狀與展望[J];化學世界;2017年08期
2 張容容;劉長松;楊亭亭;;超親水及水下超疏油銅網(wǎng)的制備及其油水分離性能的研究[J];表面技術;2017年05期
3 汪海燕;錢怡;;透明超疏水聚乙烯薄膜的制備及性能分析[J];包裝工程;2017年09期
4 陳航;唐孟雄;;納米材料應用于土木工程中的機遇與挑戰(zhàn)[J];廣州建筑;2017年02期
5 郭興伍;郭嘉成;章志鋮;徐文彬;聶樂文;弓磊超;彭立明;丁文江;;鎂合金材料表面處理技術研究新動態(tài)[J];表面技術;2017年03期
6 高心心;郭建章;潘大偉;張海兵;;三種流速下高強鋼與微弧氧化鈦電偶腐蝕研究[J];裝備環(huán)境工程;2017年02期
7 杜雨函;周子玄;許定生;孟迪;;復合運動合成力學指導下的防濺水鞋子設計因素探究[J];工業(yè)設計;2017年02期
8 董哲勤;王寶娟;許振良;魏永明;程亮;;油水分離功能膜制備技術研究進展[J];化工進展;2017年01期
9 高啟禹;陳鵬;孫鶯;李紅玉;;抗砷微生物在治理環(huán)境砷污染中的研究進展[J];環(huán)境科學與技術;2016年12期
10 羅華麗;何嬋;周樹學;高維錫;夏學超;;水下超疏油涂層的研究現(xiàn)狀與評述[J];涂料工業(yè);2016年09期
【二級參考文獻】
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1 胡建朋;劉智勇;胡山山;李曉剛;杜翠薇;;304不銹鋼在模擬深海和淺海環(huán)境中的應力腐蝕行為[J];表面技術;2015年03期
2 王奎;張慧霞;郭為民;傅宇東;;浸水率對低合金鋼海水腐蝕行為的影響[J];裝備環(huán)境工程;2014年03期
3 吳恒;侯曉薇;李超;張波;;316L不銹鋼在淡化海水中的耐腐蝕性能研究[J];裝備環(huán)境工程;2013年06期
4 黃建業(yè);王峰會;趙翔;張凱;;超疏水狀態(tài)的潤濕轉變與穩(wěn)定性測試[J];物理化學學報;2013年11期
5 王奔;念敬妍;鐵璐;張亞斌;郭志光;;穩(wěn)定超疏水性表面的理論進展[J];物理學報;2013年14期
6 桑洪建;丁文明;徐靜年;;改性木屑吸附除油性能研究[J];北京化工大學學報(自然科學版);2013年01期
7 薛眾鑫;江雷;;仿生水下超疏油表面[J];高分子學報;2012年10期
8 郭娟;侯文濤;許立坤;辛永磊;王應發(fā);李相波;;海洋干濕交替環(huán)境下電偶腐蝕及其研究方法進展[J];裝備環(huán)境工程;2012年05期
9 李妍麗;柯林;;多種藻類對As(Ⅲ)的耐受性及吸附研究(英文)[J];Agricultural Science & Technology;2012年06期
10 穆鑫;魏潔;董俊華;柯偉;;低碳鋼在模擬海洋潮差區(qū)的腐蝕行為的電化學研究[J];金屬學報;2012年04期
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,本文編號:2017926
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