高耐氧化含氟纳滤膜研究进展

来源 :海峡两岸第五届膜科学技术高级研讨会暨“青山杯”研究生论坛 | 被引量 : 0次 | 上传用户:qncy1235p
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  本文以2,2-二(1-羟基-1-三氟甲基-2,2,2-三氟乙基)-4,4-亚甲基双苯胺(BHTTM)、哌嗪(PIP)等为水相单体,纳米SiO2为添加剂,均苯三甲酰氯(TMC)为有机相单体,聚砜(PSF)、聚醚砜(PES)、聚偏氟乙烯(PVDF)等平板或中空纤维超滤膜为基膜,制备了含BHTTM单体平板PES纳滤膜、含SiO2-BHTTM单体平板PES纳滤膜、含BHTFITM单体PVDF中空纤维纳滤膜、BHTTM-PIP单体平板PSF纳滤膜、水相BHTTM-PIP单体预氧化的平板PSF纳滤膜、BHTTM-PIP单体PES中空纤维纳滤膜等,讨论了NaOCl浓度(1000-5000ppm)(浸泡纳滤膜1h)和1000 mg/L NaClO溶液浸泡时间对PES中空纤维纳滤膜性能的影响,以及500ppmCl运行压力0.4MPa和运行压力0MPa对纳滤膜性能的影响,获得了纳滤膜优化制备条件,以及300Da、500Da等MWCO的纳滤膜,其纯水通量分别达到13.2LMHBAR和26.8LMHBAR.通常,纳滤膜要求进水含氯小于0.1 ppm(如纳滤膜寿命三年,即:20000h计,则为2000ppm.h Cl.),因此纳滤膜的耐氯性能研究至关重要.本文研制的PES中空纤维纳滤膜经1000 ppm NaClO处理浸泡18h后(即18000 ppm.h NaClO,或8580 ppm.h Cl.)的膜通量和Na2SO4截留率仍无任何改变.当0.4MPa运行时纳滤膜耐氯性能可达13000 ppm-h Cl.
其他文献
以优化陶瓷超滤膜的膜层结构,降低陶瓷膜的制备周期和成本为目标,本文采用平均粒径为300nm的氧化铝粉体和平均粒径为15nm的boehmite溶胶为原料,通过两层制膜液的相互掺杂,在平均孔径1μm的氧化铝支撑体上通过浸浆涂覆,经过一次烧结制备出了平均孔径为5nm的双层氧化铝超滤膜.研究表明,当顶层溶胶中掺杂平均粒径为300nm氧化铝的质量分数为4%,底层制膜液中掺杂boehmite溶胶的质量分数为2
硫酸钾是一种无氯钾肥,通常由氯化钾与其它硫酸盐或硫酸转化制备而成.本文通过使用电渗析法实现氯化钾和硫酸铵制备硫酸钾的过程,以克服传统方法的局限.考察了电流密度对转化过程的性能影响,结果显示随着电流密度从10mA/cm2增加到25mA/cm2,操作时间从135min下降至55min,与此同时,能耗从0.26kw.h/kg K2SO4增加至0.50kw.h/kg K2SO4.最后,分别通过XRD检测确
自具微孔高分子(polymers of intrinsic microporosity,PIMs)因其特殊的微孔结构、优良的机械性能及热稳定性备受研究者的青睐.本文合成了PIM-1高分子并将其应用于渗透汽化膜过程脱除水中少量挥发性有机物(VOCs)和纯化乙二醇溶液.PIM-1膜对VOCs具有大的渗透通量和高的选择性,尤其是乙酸乙酯、乙醚和乙腈.分离1.0mol%乙酸乙酯水溶液时,分离因子为189、
A new bio-inspired method was applied in this study to simultaneously improve the monovalent anion selectivity and antifouling properties of anion exchange membranes (AEMs).Three-layer architecture wa
As an important energy-efficient and environmentally friend separation process, membrane separation has been widely applied in various fields, such as gas separation, water treatment, solvent purifica
Membrane bioreactor (MBR) has been widely recognized as a highly promising environmental purification technology in dealing with refractory organic wastewater.However, low microbial activity and membr
目前,界面聚合法制备纳米纤维TFC膜已成为高性能复合膜热点之一.聚酰亚胺(PI)材料因其优异的机械性能,热稳定性和耐化学性而广泛应用.本文在水相间苯二胺(MPD)单体溶液中添加不同乙醇浓度,均苯三甲酰氯(TMC)为油相单体,聚酰亚胺(PI)纳米纤维膜为基膜,采用两次界面聚合法制备了正渗透(FO)膜(图1).在第一次界面聚合过程中,通过改变界面聚合中水相间苯二胺(MPD)溶液和均苯三甲酰氯(TMC)
Poly(vinylidene fluoride) (PVDF) membrane has found wide applications in water treatment, but membrane fouling and membrane breaking are two major problems during long term run [1].Developing PVDF mem
会议
通常,聚合物膜的制备方法主要是相转化法,其又可分为非溶剂致相分离法(NIPS)和热致相分离法(TIPS),TIPS法的基本原理是先将聚合物与稀释剂在升高温度下形成均相溶液,然后降温使之发生相分离而形成微孔膜,TIPS法的均相溶液存在一个临界温度,当温度降低到此临界温度,聚合物溶解度下降并开始沉淀析出,即降温发生相分离;然而,也有相反情况存在,当温度升高到某一临界温度,溶液发生相分离,即温度升高聚合
From the first day on the putting forward of ion exchange membrane concept, intensive research efforts have been devoted into this innovative field.Ion exchange membranes are of the corresponding resi