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随着人类社会的不断发展以及全球人口的迅速增长,陆地资源日趋减少,社会环境日益恶化,人们希望通过充分利用水资源来寻求可持续发展。在利用水资源的过程中,面临水环境中病毒污染问题。该污染容易造成各种疾病的传播,危害人体健康。除病毒常用的方法有吸附洗脱法,主要包括聚电解质吸附、氢氧化铝吸附、玻璃粉吸附,这些方法具有污染水质、消耗化学原料、去除率低等缺陷,另一类去除病毒方法包括超速离心、反渗透、电渗析和透析,离心和电渗析等方法适用于去除少量水样中的病毒。由于膜吸附操作简单,设备简单且适用于检测大量水样中的病毒且具有去除率高、易清洗、无化学污染等优点,本文开展了对纳滤膜的制备及对模型病毒去除的研究。本文通过溶胶-凝胶法纳米二氧化硅溶胶凝胶粒子,研究了硅溶胶的稳定性,硅溶胶粒子平均粒径与反应温度、硅烷偶联剂(A-171)、反应时间的关系。研究结果表明:当nA-171:nTEOS=4:6.8时,硅溶胶的稳定性达到最好。SiO2溶胶粒子平均粒径随着反应温度的升高而减小,随着硅烷偶联剂的引入而增大,随着反应时间的延长而增大。反应时间为7小时,反应温度为70℃时制备出硅溶胶粒度为2.53.5nm。采用平均粒度为2.53.5nm硅溶胶,通过浸涂沉淀法制得SiO2/PVDF复合纳滤膜,研究了SiO2/PVDF复合纳滤膜的成膜时间与膜厚的关系,复合纳滤膜表面形貌,成膜热处理后SiO2的比表面积及复合纳滤膜去除模型病毒的应用效果与基膜平均孔径、成膜时间、SiO2粒度和热处理的关系。研究结果表明平均孔径为20nmPVDF基膜,SiO2粒度为3.03.3nm,成膜时间为4min,经热处理(程序升温80℃、100℃、120℃、140℃各2小时)后SiO2/PVDF复合纳滤膜的膜通量和模型病毒A(分子大小为10-20nm)去除率最佳,分别为233.54L/(m2·h)和99.9%且膜性能较稳定。