AgCl/Poly(MMA-St)/PVDF共混超滤膜及其抗污染性能研究
发布时间:2021-04-19 12:25
PVDF是最常用的有机膜材料之一,近年来受到研究人员和制造商的广泛关注。PVDF具有良好的耐腐蚀性,以及较强的抗紫外光辐射性、化学稳定性和机械强度,这对分离膜的实际应用非常重要。然而,PVDF膜的亲水性较差,在应用过程中容易受到污染,从而降低膜效率,导致运行成本增加。对PVDF膜进行亲水化改性是解决上述问题的有效途径。本文采用微乳液及其聚合技术制备纳米AgCl、甲基丙烯酸甲酯(MMA)和苯乙烯(St)的共聚物(Poly(MMA-St))共掺杂的纳米AgCl/Poly(MMA-St)/PVDF共混超滤膜,分析表征了超滤膜的形貌和结构,并考评了超滤膜的性能。主要研究内容如下:1、以AgNO3、NaCl为前驱体,丁二酸(-2-乙基)己酯磺酸钠(AOT)为表面活性剂,甲基丙烯酸甲酯(MMA)和苯乙烯(St)混合物为油相介质,形成包含有纳米AgCl的微乳液,再通过微乳液聚合获得包含有纳米AgCl和Poly(MMA-St)共聚物的复合乳液。考察了 AgNO3、NaCl 浓度(CAgNO3、CNaCl)、增溶水量(ω)、表面活性剂AOT浓度对包含有纳米AgCI/Poly(MMA-St)复合乳液的影响...
【文章来源】:浙江工商大学浙江省
【文章页数】:78 页
【学位级别】:硕士
【文章目录】:
摘要
ABSTRACT
第1章 文献综述
1.1 引言
1.2 PVDF膜的亲水改性研究进展
1.2.1 共混改性
1.2.2 表面改性
1.3 微乳液在纳米材料及分离膜制备中的研究进展
1.3.1 微乳液的基本原理
1.3.2 微乳液制备金属纳米材料的影响因素
1.3.3 微乳液在金属纳米材料制备中的研究进展
1.3.4 微乳液聚合法在分离膜制备中的研究进展
1.4 课题研究内容与意义
第2章 纳米AgCl/AOT/ (MMA-St)反相微乳液及其聚合制备的研究
2.1 引言
2.2 试剂与仪器
2.2.1 试剂
2.2.2 实验仪器
2.3 实验部分
2.3.1 试剂的精制
2.3.2 纳米AgCl/Poly (MMA-St)复合乳液的制备
2.3.3 反相微乳液体系的电导率测试
2.3.4 纳米AgCl/Poly (MMA-St)复合乳液的结构表征测试
2.4 结果与讨论
2.4.1 反相微乳液电导率的测定
2.4.2 纳米AgCl/Poly (MMA-St)复合乳液的粘度测试
2.4.3 纳米AgCl/Poly (MMA-St)复合乳液的结构表征
2.5 本章小结
第3章 纳米AgCl/Poly (MMA-St)/PVDF共混超滤膜的制备及其性能研究
3.1 引言
3.2 试剂与仪器
3.2.1 试剂
3.2.2 实验仪器
3.3 实验部分
3.3.1 AgCl/Poly (MMA-St)/PVDF共混超滤膜的制备
3.3.2 AgCl/Poly (MMA-St)/PVDF共混超滤膜的表征
3.3.3 AgCl/Poly (MMA-St)/PVDF共混超滤膜的性能测试
3.4 结果与讨论
3.4.1 纳米AgCl/Poly (MMA-St)复合乳液的组成对共混超滤膜的影响
3.4.2 纳米AgCl/Poly (MMA-St)复合乳液的添加量对共混超滤膜的影响
3.5 本章小结
第4章 结论与建议
4.1 AOT/AgCl/(MMA-St)反相微乳液及其制备
4.2 AgCl/Poly (MMA-St)/PVDF共混超滤膜的制备及性能测试
4.3 创新点与建议
参考文献
攻读硕士期间所发表的相关论文
致谢
【参考文献】:
期刊论文
[1]超亲水-水下超疏油PVDF-g-PAA多孔膜的制备及油水分离性能[J]. 高虹,段月琴,袁志好. 高等学校化学学报. 2016(06)
[2]电化学法制备纳米材料的研究现状[J]. 刘庆,陆文雄,印仁和. 材料保护. 2004(02)
本文编号:3147549
【文章来源】:浙江工商大学浙江省
【文章页数】:78 页
【学位级别】:硕士
【文章目录】:
摘要
ABSTRACT
第1章 文献综述
1.1 引言
1.2 PVDF膜的亲水改性研究进展
1.2.1 共混改性
1.2.2 表面改性
1.3 微乳液在纳米材料及分离膜制备中的研究进展
1.3.1 微乳液的基本原理
1.3.2 微乳液制备金属纳米材料的影响因素
1.3.3 微乳液在金属纳米材料制备中的研究进展
1.3.4 微乳液聚合法在分离膜制备中的研究进展
1.4 课题研究内容与意义
第2章 纳米AgCl/AOT/ (MMA-St)反相微乳液及其聚合制备的研究
2.1 引言
2.2 试剂与仪器
2.2.1 试剂
2.2.2 实验仪器
2.3 实验部分
2.3.1 试剂的精制
2.3.2 纳米AgCl/Poly (MMA-St)复合乳液的制备
2.3.3 反相微乳液体系的电导率测试
2.3.4 纳米AgCl/Poly (MMA-St)复合乳液的结构表征测试
2.4 结果与讨论
2.4.1 反相微乳液电导率的测定
2.4.2 纳米AgCl/Poly (MMA-St)复合乳液的粘度测试
2.4.3 纳米AgCl/Poly (MMA-St)复合乳液的结构表征
2.5 本章小结
第3章 纳米AgCl/Poly (MMA-St)/PVDF共混超滤膜的制备及其性能研究
3.1 引言
3.2 试剂与仪器
3.2.1 试剂
3.2.2 实验仪器
3.3 实验部分
3.3.1 AgCl/Poly (MMA-St)/PVDF共混超滤膜的制备
3.3.2 AgCl/Poly (MMA-St)/PVDF共混超滤膜的表征
3.3.3 AgCl/Poly (MMA-St)/PVDF共混超滤膜的性能测试
3.4 结果与讨论
3.4.1 纳米AgCl/Poly (MMA-St)复合乳液的组成对共混超滤膜的影响
3.4.2 纳米AgCl/Poly (MMA-St)复合乳液的添加量对共混超滤膜的影响
3.5 本章小结
第4章 结论与建议
4.1 AOT/AgCl/(MMA-St)反相微乳液及其制备
4.2 AgCl/Poly (MMA-St)/PVDF共混超滤膜的制备及性能测试
4.3 创新点与建议
参考文献
攻读硕士期间所发表的相关论文
致谢
【参考文献】:
期刊论文
[1]超亲水-水下超疏油PVDF-g-PAA多孔膜的制备及油水分离性能[J]. 高虹,段月琴,袁志好. 高等学校化学学报. 2016(06)
[2]电化学法制备纳米材料的研究现状[J]. 刘庆,陆文雄,印仁和. 材料保护. 2004(02)
本文编号:3147549
本文链接:https://www.wllwen.com/projectlw/hxgylw/3147549.html
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