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由于分离效率高、无污染、操作方便、节约能源等优点,膜分离技术在许多领域得到了广泛的应用。聚偏氟乙烯是一种常用的膜材料,其具有良好的抗老化性、耐候性、机械性能和耐紫外光辐射及化学稳定性等特性,且不受强酸、强碱和强氧化剂的腐蚀。然而,PVDF表面能低,导致疏水性强,使膜在使用过程中极易受到有机物及微生物的影响,造成膜的污染,降低膜的分离效果和使用寿命,限制了其在多领域中的应用。因此需要对PVDF进行改性,以拓展膜分离过程的工业应用范围。在本课题中分别利用半互穿网络技术将丙烯酸单体和PVDF粉末通过同步合成法制得PVDF/PAA聚合物,将其与二氧化钛溶胶凝胶共混制备PVDF/PAA/Ti02复合膜;利用自聚合反应使盐酸多巴胺在PVDF粉末的表面发生聚合反应,制得PVDF/PDA粉末,通过浸没沉淀相转化法制备PVDF/PDA膜,利用液相沉积法将二氧化钛无机纳米粒子负载在膜的表面和内部,制备PVDF/PDA/Ti02复合膜。本课题对复合膜的表征及测试进行了系统的研究。采用红外光谱(FTIR)、场发射扫描电子显微镜(FESEM)、能谱分析(EDX)、X射线电子光谱(XPS)、接触角测试仪以及紫外可见分光光度计等分析测试手段对制备的复合膜进行表征和测试,分析PVDF改性前后基团的变化和膜表面及内部元素组成,观察膜表面及断面的形貌。结果表明,PAA和PDA成功的对PVDF进行了改性,并提高了 PVDF的亲水性能。TiO2无机纳米粒子均匀的分布在膜内,未发现明显团聚现象,同时其赋予了复合膜良好的自清洁性能。PDA的引入,使TiO2无机纳米粒子在膜的表面大量负载,赋予了复合膜光敏性。复合膜表现出优良的油水分离性能。