【摘 要】
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为了提高聚丙烯腈超滤膜的抗污染性能,采用了等离子体表面改性和接枝改性的方法,并对等离子体改性及接枝改性的最佳条件进行了研究。通过超滤实验,测定了膜通量(水通量、牛血
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为了提高聚丙烯腈超滤膜的抗污染性能,采用了等离子体表面改性和接枝改性的方法,并对等离子体改性及接枝改性的最佳条件进行了研究。通过超滤实验,测定了膜通量(水通量、牛血清蛋白溶液通量),污染率,截留率等参数,研究了改性前后膜的抗污染性能。研究结果表明,经过低温氮、氨等离子体处理的最佳条件均是:压强为10Pa,功率为100 W,处理时间90 s;接触角由57°分别降到25°和27°。等离子体处理最佳条件下进行丙烯酸单体的气相接枝,两者接枝的最优条件分别是:温度为65℃和55℃,时间为20min和10min,丙烯酸单体浓度为100%;低温氮等离子体气相接枝改性后聚丙烯腈(PAN)超滤膜的污染率由原膜的36.45%降至25.00%,截留率从89.68%增至95.57%;低温氨等离子体气相接枝改性后聚丙烯腈(PAN)超滤膜的污染率从原膜的36.45%下降到11.09%,碱洗后截留率从原膜的89.68%提高为99.78%;综上所述,聚丙烯腈超滤膜经过等离子体接枝改性后亲水性明显得到改善,抗污染性能提高。经氮气、氨气低温等离子体改性后PAN超滤膜较原始膜而言膜孔径变大,水通量增加,通量衰减率减小,抗污染性能增加;接枝后膜孔径减小,接枝改性后的膜的水通量较等离子体改性的膜通量有所下降,但其通量衰减率,污染率有所下降,截留率增大;结果表明接枝后的膜不仅克服了等离子体改性的时效性差的缺点,同时又增加了膜的抗污染性能,通过试验获得了持久性的耐污染膜。通过扫描电镜SEM图片分析,经过低温等离子体改性后的超滤膜的膜孔径增大,相应的水通量及牛血清蛋白的通量也增大,同时气相接枝丙烯酸以后膜本身的网状结构并没有改变,接枝的丙烯酸单体以聚合物链的形式附着与膜的表面从而使膜的孔径减小,通量减小。通过X射线光电子能谱分析了膜表面元素含量的变化,经过低温等离子体处理气相接枝丙烯酸后的膜表面O元素含量明显增加,N元素含量基本不变。说明引入了亲水性基团—NH2、—COOH,且接枝单体的量不大,主要发生在膜表面,并未改变膜的结构。通过对膜材料表面进行改性实验,以及对其改性后的性能进行表征,说明两种低温等离子体改性,在一定程度上提高了抗污染性能。图24幅,表9个,参考文献60篇
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