【摘 要】
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在正渗透过程中,内浓差极化、膜表面污染是影响膜通量的两个重要因素。通过共混纳米材料对正渗透膜的性能结构进行改性是提高膜分离性能的一个重要途径。正渗透复合膜主要由
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在正渗透过程中,内浓差极化、膜表面污染是影响膜通量的两个重要因素。通过共混纳米材料对正渗透膜的性能结构进行改性是提高膜分离性能的一个重要途径。正渗透复合膜主要由多孔支撑层和分离活性皮层构成,除皮层外,与其它膜分离过程不同的是,膜通量还与多孔支撑层材料的物化性质、孔结构等因素有密切关联。在支撑层中合理引入功能性纳米粒子可有助于改善原多孔层的孔隙率、电荷密度及抗污性等,从而提高复合膜的综合性能。本研究探索了一维金属氧化物与铸膜液共混,利用其作为硬模板,通过刻蚀进一步增加支撑层孔隙率,以降低膜结构参数,减弱内浓差极化的影响。除膜结构外,支撑体自身荷电性也可能会提供额外渗透压,从而影响浓差极化程度,在铸膜液中掺杂可释放离子无机矿石纳米粉是一种便捷、高效的方法。具体来说,本文包括以下两个方面:首先,通过水热法制备出氧化锌棒,并用正十八硫醇对其进行包裹改性,改善了氧化锌纳米棒在PES聚合物基质中的相容性。通过比较,稀盐酸刻蚀基膜中氧化锌纳米棒前后支撑层的亲水性、孔隙率、复合膜正渗透分离性能发现,膜的亲水性未发生变化,但孔隙率增加,正渗透水通量得以提高,且没有牺牲复合膜的选择性。其次,通过水热法和span包裹改性法制备了纳米电气石粉。电气石具有远红外辐射和释放负离子独特性能,并可用于杀菌。将其引入到正渗透膜中有望改善基膜结构并赋予膜抗菌性能。通过共混及喷涂两种方法将其掺杂到复合膜中,运用XRD,傅里叶红外光谱,扫描电子显微镜对电气石粉及膜结构和组成进行表征,并分析了膜渗透性能及抗菌性能。结果表明电气石粉不仅提高了复合膜的正渗透性能且掺杂后的复合膜对大肠杆菌具有抑制能力。
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