【摘 要】
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中空纤维膜具有填充密度高、制备工艺和设备相对简单等优点,成为当前极具吸引力的膜分离组件形式。以聚四氟乙烯(PTFE)为基材制备的中空纤维膜具有优良的耐酸碱性、耐高低温性及较高的机械强度等优点,目前广泛应用于工业废水和生活污水处理、海水淡化、油水分离、空气净化等领域。本文对PTFE中空纤维膜的制备工艺进行研究,并对现有拉伸烧结装置进行改进,探讨了拉伸和烧结工艺参数对PTFE中空纤维膜结构和性能的影响
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中空纤维膜具有填充密度高、制备工艺和设备相对简单等优点,成为当前极具吸引力的膜分离组件形式。以聚四氟乙烯(PTFE)为基材制备的中空纤维膜具有优良的耐酸碱性、耐高低温性及较高的机械强度等优点,目前广泛应用于工业废水和生活污水处理、海水淡化、油水分离、空气净化等领域。本文对PTFE中空纤维膜的制备工艺进行研究,并对现有拉伸烧结装置进行改进,探讨了拉伸和烧结工艺参数对PTFE中空纤维膜结构和性能的影响,同时提出一种碳纳米管填充改性PTFE中空纤维膜的新方法,以进一步提升其油水分离性能。(1)采用糊料推压-拉伸-烧结的方法制备PTFE中空纤维膜,对制备过程的工艺和原理进行了研究。对现有的拉伸烧结装置进行改进,增加一组升降装置,通过控制下拉伸辊上下移动,当PTFE中空纤维膜发生断裂或需要重新接头时,可实现不开炉门对PTFE中空纤维膜的接头,达到了节约能源和连续化生产的目的,有效提高了PTFE中空纤维膜产品的稳定性。(2)对PTFE中空纤维膜制备过程中的拉伸工艺和烧结工艺进行探究,重点探讨了拉伸温度、拉伸倍数、烧结温度和烧结时间四个工艺参数对PTFE中空纤维膜结构和性能的影响。结果表明:随着拉伸温度的升高和拉伸倍数的增大,PTFE中空纤维膜的平均孔径、孔隙率、水通量逐渐增大,泡点压强、断裂强度和断裂伸长率逐渐减小;拉伸温度对膜物理尺寸及表面润湿性无显著变化;拉伸倍数越大,PTFE中空纤维膜的物理尺寸越小,表面疏水性能越好。随着烧结温度的升高和烧结时间的延长,PTFE中空纤维膜的断裂强度逐渐升高,断裂伸长率逐渐降低;随着烧结温度的升高和烧结时间的延长,平均孔径、孔隙率、水通量先增大后减小,泡点压强先减小后增大;烧结温度和烧结时间对膜物理尺寸和表面润湿性无显著变化。(3)为提升PTFE中空纤维膜油水分离性能,提出一种PTFE中空纤维膜的改性方法——碳纳米管填充法,并自制改性装置,对碳纳米管填充改性方案的可行性和改性机理进行了探究。结果表明:经碳纳米管填充改性后,PTFE中空纤维膜的油水分离性能显著提升,碳纳米管可以实现对PTFE中空纤维膜中较大孔隙的填补,有利于达到孔径大小均一化的效果,同时碳纳米管可以发挥破乳能力,进一步提升PTFE中空纤维膜油水分离性能。(4)选用PTFE中空纤维膜拉伸倍数、蠕动泵流速、蠕动泵工作时间这三个因素设置正交试验,通过对碳纳米管填充改性PTFE中空纤维膜的油水分离性能进行测试,探索PTFE中空纤维膜改性的最佳工艺参数,并对其油水分离性能作进一步系统探究。阐明了改性各因素对碳纳米管改性PTFE中空纤维膜油水分离性能的影响规律,为高性能PTFE中空纤维油水分离膜的开发奠定了基础。
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