复合纳滤膜结构优化研究进展

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薄层复合纳滤膜因具有成本低、分离效果良好等特点被广泛关注,现如今对于复合纳滤膜的研究主要侧重于对其性能的改性及优化,如表面接枝、构建中间层、共混基质等。但由于在复杂的水处理环境中复合纳滤膜应用效果并不理想,因此在制备复合纳滤膜时,不仅要提高其膜通量和截留率,还应注重其机械强度、抗腐蚀性能以及抗污染能力的优化和改进。分别从基膜优化、中间层构建以及分离层优化3个角度来总结分析近些年国内外专家学者对复合纳滤膜的研究成果,从而为复合纳滤膜在实际工程中的应用提供一些参考。
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以自制的聚砜(PSf)中空纤维超滤膜为基膜,以哌嗪为水相单体,均苯三甲酰氯为有机相单体,在PSf基膜内表面进行界面聚合反应,制备内压式中空纤维聚酰胺纳滤膜.重点研究了溶剂冲洗过程对界面聚合制备中空纤维聚酰胺纳滤膜的影响.此外,考察了哌嗪浓度、均苯三甲酰氯浓度、反应时间等条件对中空纤维纳滤膜脱盐性能的影响,表征了膜表面形貌和化学性质.在最佳条件下制备的内压式中空纤维纳滤膜的纯水渗透通量为124 L/
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近年来,随着人们的生活水平逐渐提高,为了满足人们的日常需求,各个行业也在迅速发展,同时向环境中排放的含有苯胺、硝基苯、苯酚的工业污水也随之增加,由于这几类有机污染物的毒性大,严重危害着人类的身体健康以及水生生物的生存;除此之外,染料行业排放的污水也已成为水体的污染源之一,处理染料污水一直是污水处理界的一大难题。因此,如何去除水中的有机污染物受到了人们的普遍关注。本文合成了一系列由葡萄糖和扁桃酸衍生
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为了提高哌嗪基聚酰胺纳滤膜的耐氯性,通过原位改性的方法在膜表面修饰了对氯稳定的3,5-二氨基-1,2,4-三唑(DAT)。DAT引入后,改性膜表面出现了更大、更多的结节结构,膜表面变得更加粗糙和亲水。在DAT质量分数为0.1%、交联时间为2 min的条件下,改性膜的纯水通量高达55.9 L/(m~2·h),对无机盐的截留顺序为Na2SO4(96.7%)>MgSO4(79.5%)>MgCl2(33.
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为提高聚甲基丙烯酸-N,N-二甲氨基乙酯(PDM)纳滤膜的制备效率,以PDM为表层材料、高活性1,4-二溴-2-丁烯为交联剂、聚醚砜(PES)超滤膜为基膜,通过界面季铵化交联反应制备了PDM/PES复合纳滤膜。对PDM乙醇溶液浓度、涂层时间、1,4-二溴-2-丁烯环己烷溶液浓度以及交联时间等制膜工艺条件对纳滤膜性能的影响进行了研究,并采用XPS、SEM等分析技术对膜结构进行了表征。结果表明,在PD
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采用平均孔径为100 nm的聚醚砜(PES)微滤膜为载体,经多巴胺改性后,使用真空抽滤法制备了一种新型Ag@MoS2-GO复合纳滤膜.通过调节MoS2的负载量得到MoS2和GO的最优质量比,进一步将AgNP生长在MoS2纳米上并插层在GO纳米片层,实现了Ag@MoS2-GO纳滤膜性能的调控.结果表明,当MoS2和GO质量比为6∶1时,MoS2-GO膜的纳滤性能最优,对4种染料的截留率均在95%以上
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