合作客戶(hù)/
拜耳公司 |
同濟大學(xué) |
聯(lián)合大學(xué) |
美國保潔 |
美國強生 |
瑞士羅氏 |
相關(guān)新聞Info
-
> 什么是超微量天平,超微量天平使用方法、最小稱(chēng)量值
> 人工沖洗升級為超聲波清洗,可改善新能源電池沖壓配件的表面張力
> 兩親性納米凝膠ANGs的親水性與乳液穩定性和相轉變行為之間的定量關(guān)系
> 鼠李糖脂生物表面活性劑在液-固界面上的潤濕改性微觀(guān)機制研究(一)
> 不同水解時(shí)間的Protamex酶對玉米谷蛋白表面張力、泡沫、理化性質(zhì)等的影響(一)
> 全自動(dòng)表面張力儀測定原理及操作步驟【實(shí)驗】
> C72-MPB氟醚磷酸膽堿表面活性劑表面張力、泡沫/潤濕性能測定(三)
> 電子天平為什么必須預熱?超微量天平預熱時(shí)間
> 基于表面張力的開(kāi)放式微流體平臺,利用微柱重建三維肺部細胞微環(huán)境
> 納米級復合降凝劑的作用機制、對含蠟原油表面張力的影響
推薦新聞Info
-
> 免罩光水性素色面漆配方、制備方法及步驟
> 固體、鹽溶液表面張力測量及與其在潔凈硅橡膠表面接觸角的關(guān)系研究(三)
> 固體、鹽溶液表面張力測量及與其在潔凈硅橡膠表面接觸角的關(guān)系研究(二)
> 固體、鹽溶液表面張力測量及與其在潔凈硅橡膠表面接觸角的關(guān)系研究(一)
> 電場(chǎng)處理水浮力、及與普通水的表面張力系數測定
> 軟物質(zhì)褶皺形成機制新發(fā)現:液體浸潤、表面張力與接觸線(xiàn)釘扎效應
> LB膜技術(shù)在界面相互作用研究中的應用
> LB膜技術(shù)在生物基材料改性中的應用
> 重軌鋼中氧、硫含量、夾雜物形核率、聚集與界面張力的關(guān)系(四)
> 重軌鋼中氧、硫含量、夾雜物形核率、聚集與界面張力的關(guān)系(三)
超親水超疏油復合網(wǎng)膜的制備及其油水分離性能研究
來(lái)源:袁騰 瀏覽 1394 次 發(fā)布時(shí)間:2022-11-11
生活污水及工業(yè)廢水的大量排放、海上漏油事故的頻頻發(fā)生,對我們的污水處理能力提出了巨大的挑戰。含油廢水對環(huán)境造成了巨大的危害,如石油漂浮在海面上,迅速擴散形成一層不透氣的油膜會(huì )阻礙水體的復氧作用,影響海洋浮游生物生長(cháng),破壞海洋生態(tài)平衡。含油污水處理起來(lái)也極為困難、效率低、成本高。膜分離具有能耗低、單級分離效率高、過(guò)程靈活簡(jiǎn)單、環(huán)境污染低、通用性強等優(yōu)點(diǎn),但是膜分離應用效率受膜的抗污染性、熱穩定性、化學(xué)穩定性等內在因素及膜組件形式、操作條件等外在因素的限制。含油廢水的超親水超疏油膜處理法,即所謂Water-Removing法,該膜在空氣或水中超疏油,并且對油表現出極低的粘附力,滾動(dòng)接觸角僅2~3°,有效防止了油滴的粘附。當含油廢水接觸膜表面時(shí),水可以源源不斷往下滲透,而表面始終保持超疏油性,油截留在表面從而達到油水分離的效果,且由于膜的潛在憎油性,油始終無(wú)法污染膜表面,是一種真正的抗污染、低能耗、長(cháng)壽命、高效率的分離膜,從而成為未來(lái)油水分離膜的主要發(fā)展方向。
本論文在這一背景下,致力于研究開(kāi)發(fā)超親水超疏油油水分離膜,重點(diǎn)工作圍繞著(zhù)膜的表面潤濕性、膜的化學(xué)穩定性和分離效率等的理論和應用方面展開(kāi),具體工作如下:
(1)毛細力學(xué)在超親水膜分離過(guò)程中的應用及其力學(xué)模型的構建。文中運用毛細力學(xué)的思想考察超親水膜分離過(guò)程的相關(guān)物理量,將基于特殊潤濕性的膜材料的膜孔歸類(lèi)為毛細管孔道,在此基礎上建立數學(xué)模型,對超親水膜分離油水混合物中的受力情況進(jìn)行了詳細分析。從表面張力的角度計算分析了空氣中超親水超親油膜在水下超疏油的原理;從毛細動(dòng)力學(xué)的角度出發(fā)對膜分離過(guò)程中的毛細流動(dòng)速率、毛細管總滲透速率、膜通量以及臨界穿透壓力等量進(jìn)行了詳細的計算,并通過(guò)實(shí)驗進(jìn)行了檢驗;在此基礎上初步從毛細力學(xué)角度探討了超親水及水下超疏油分離膜的分離機理,為后面的實(shí)驗制備提供理論指導。
(2)超親水及水下超疏油油水分離膜的制備及油水分離性能測試。以機械性能良好的不銹鋼絲網(wǎng)作為基材,以富含羥基的、具有優(yōu)良成膜性、親水性和保水性能的聚乙烯醇和羥基丙烯酸樹(shù)脂為基本成膜物質(zhì)、戊二醛為交聯(lián)劑,摻雜親水的無(wú)機納米Si O2顆粒,構造了微納粗糙結構,發(fā)現采用多次逐級涂裝的方法,有利于提高膜的表面粗糙度,從而使膜的表面在自然環(huán)境下具有穩定的超親水性能,采用簡(jiǎn)單的浸涂?jì)刹酵垦b法和加熱固化法成功制備了水環(huán)境下具有超親水和超疏油性質(zhì)的油水分離膜。該膜可以有效分離各類(lèi)油水混合物,如植物油、汽油、柴油和原油的油水混合物等,分離效率高達99%,可使處理后的污水含油量低于50mg/l。在分離過(guò)程中,網(wǎng)膜的水下超疏油和對油低粘附的特性使網(wǎng)膜不易被油粘附和污染,從而使油和材料的回收再利用簡(jiǎn)單易行。
(3)UV固化超親水及水下超疏油油水分離膜的制備及油水分離性能測試。首先以具有良好防腐蝕性能和環(huán)境友好性的UV固化PUA/EA復合乳液對不銹鋼絲網(wǎng)進(jìn)行底涂前處理,在不銹鋼絲網(wǎng)上構筑防腐保護層;接著(zhù)以環(huán)境友好的、富含羥基的親水性能優(yōu)異的聚乙二醇二丙烯酸酯系列UV固化低聚物作為基礎成膜物質(zhì),以PVA作為乳化劑,摻雜親水的無(wú)機納米Si O2顆粒,采用UV固化法構造了微納粗糙結構;最后以親水的較大分子量的單官能的聚乙二醇二丙烯酸酯UV固化低聚物對膜的表面進(jìn)行接枝,從而使膜的表面具有分子刷結構,得到一種適用于復雜化學(xué)環(huán)境和具有自清潔功能的,水環(huán)境下具有超親水和超疏油性質(zhì)的油水分離膜。該膜可以有效分離各類(lèi)油水混合物,使處理后的污水含油量低于50mg/l。在分離過(guò)程中,網(wǎng)膜能夠有效抵制廢水中酸對基材的腐蝕,膜表面的親水分子刷結構使油在膜表面的粘附力極低,網(wǎng)膜不易被油粘附和污染。
(4)濕度響應超親水超疏油油水分離膜的制備及油水分離性能測試。首先,以具有良好防腐蝕性能和環(huán)境友好性的UV固化PUA/EA復合乳液對不銹鋼絲網(wǎng)進(jìn)行底涂防腐前處理;其次,合成了親水疏油聚合物作為基礎成膜物質(zhì)摻雜上一章中的UV固化親水涂料中,以PVA作為乳化劑,摻雜親水的無(wú)機納米Si O2顆粒和疏油改性的無(wú)機納米Si O2顆粒,構造了微納粗糙結構,采用簡(jiǎn)單的浸涂涂裝法和光熱雙重固化法成功制備了水刺激響應超親水和超疏油性質(zhì)的油水分離膜。該膜置于水環(huán)境下一段時(shí)間后,在水的刺激相互作用下,親水基團會(huì )自組裝到膜的表層,疏油基團位于底層,從而表面具有穩定的親水性,而膜的底層是疏水疏油的,在液柱壓力的作用下,水可以穿透下層疏水層而滲透下去,而油則需要穿越上層親水層和下層疏水疏油層的雙重保護才能滲透,故而,調節合適的過(guò)濾壓力,可以?xún)H使水能夠滲透,而油不能滲透,達到油水分離效果。而由于此類(lèi)型的膜具有親水層和疏水疏油層雙層抗油污染層,從而具有更好的耐污性能。