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1.
应用三因素三水平正交设计,对腈纶进行碱性水解处理,研制出高吸水纤维,并测试分析了纤维的吸水性能。实验结果表明,碱性水解处理的主次因素为:温度-时间-浓度。纤维吸水性最佳的水平条件分别为:水解温度为95℃,处理时间为60min,碱液浓度为10%。  相似文献   
2.
利用毛细管流变仪和反向压力腔附件在毛细管出口压力高于常压条件下,对聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)熔体的剪切粘度变化进行研究,得到了PET剪切黏度分别与毛细管平均压力和剪切速率的依赖关系。结果表明:在恒剪切速率下,PET剪切黏度随着毛细管平均压力的升高而增大,但各剪切速率下增大程度存在差异,在低剪切速率下剪切黏度压力影响更显著;在恒毛细管平均压力下,PET剪切粘度随剪切速率的增大而减小,表现为剪切变稀现象;通过计算得到290℃时PET的恒剪切速率的压力系数约为11.94GPa-1。  相似文献   
3.
通过添加有机物或无机物对丙烯酸-丙烯酰胺共聚物进行共混改性,制备具有较好吸水性的丙烯酸-丙烯酰胺共聚纤维,分析和讨论了共混物对纤维形貌、热性能及吸水性能的影响。结果表明:纤维中添加亲水性聚合物聚乙烯醇后,玻璃化温度降低,纤维的柔韧性得到改善;纤维中添加海泡石后,其吸水速率和平衡吸水率均得到提高。  相似文献   
4.
针对湿法纺丝制备的碳黑/聚氨酯导电纤维断裂强度和初始模量比较低的问题,采用低毒、高效交联剂——乙二胺对其进行交联处理.结果表明:乙二胺能够使聚氨酯/碳黑导电纤维发生交联反应,而且纤维在相对紧张状态下进行交联,断裂强度更大;在50℃以下,聚氨酯/碳黑导电纤维的断裂强度随交联温度的升高、交联时间的延长及乙二胺质量分数的提高而从0.432 cN/dtex增加到0.692 cN/dtex,弹性回复率可以从85.5%提高到97.5%.  相似文献   
5.
使用3C型异型多孔喷丝板纺制高性能聚砜中空纤维复合膜基膜,并探讨纺丝液组成和纺丝工艺对基膜性能的影响.结果表明:使用异形板纺丝,对影响纺丝液粘度的料液温度、聚砜及成孔添加剂的浓度要求较高;实验中得到聚砜质量分数为30%、凝固浴温度为50℃、成孔添加剂聚乙二醇-20000质量分数为11%时,所得基膜的纯水通量最高,达到120 L(/m·2h).  相似文献   
6.
采用Loeb-Sourirajan相转化法成膜技术制备了碳酸钙(CaCO3)/聚偏氟乙烯(PVDF)复合膜,讨论了加入Ca-CO3对PVDF膜的结构与性能的影响,并应用卵清蛋白截留实验、扫描电子显微镜、动态粘弹谱仪分别对膜分离性能、微观结构及动态力学性能进行了测试.结果表明,加入CaCO3引入了界面孔,增加了非界面孔的连通性,提高了复合膜的孔隙率.在保持甚至提高复合膜的截留率的基础上,增大了膜的水通量,与此同时,增加了复合膜的模量.另外,与微米级粒径的CaCO3相比,纳米级粒径的CaCO3的加入更能有效提高膜的水通量和截留率.  相似文献   
7.
采用不同种类的醇对聚砜中空纤维基膜进行预处理.选用经过乙醇预处理的基膜制备聚酰胺/聚砜中空纤维复合膜,研究了醇处理对膜性能的影响.并在此基础上分析操作压力、原液质量浓度等操作条件对复合膜性能的影响,考察复合膜对不同物质的分离效果.研究结果表明:采用乙醇预处理基膜可以显著提高复合膜的性能;复合膜通量和截留率随操作压力提高而提高,随原液浓度提高而下降;复合膜对二价或多价离子和相对分子质量大于300的物质均有较好的截留效果.  相似文献   
8.
中低压反渗透中空纤维复合膜基膜的研制   总被引:1,自引:1,他引:0  
以聚砜为基质材料,选用不同成孔添加剂,纺制了用于连续界面聚合制备中低压反渗透中空纤维复合膜的基膜,研究探讨了不同添加剂对基膜结构和性能的影响.结果表明,采用复合添加剂可以大大提高基膜的水通量:且水通量随铸膜液中聚砜含量的增加而减小,随复合添加剂含量的增加而增加,随芯液中溶剂含量的增加而下降.  相似文献   
9.
通过SEM分析了聚氨酯(PU)与聚偏氟乙烯(PVDF)共混物熔体组成与其挤出物形貌之间的关系,确定了PU/PVDF共混物经熔融纺丝制备中空纤维膜的较优配比,并时PU/PVDF共混中空纤维膜微孔结构形成机理进行了讨论.研究表明,结合聚合物共混界面相分离原理及熔融纺丝-冷拉伸法可制得通透性较好的PU/PVDF共混中空纤维膜.  相似文献   
10.
利用高分子膜从混合物中分离浓缩某一特定成分的技术,由于节省了能源,越来越受到人们的关注。其中离子交换膜、反渗透膜、超滤膜等已完全进入了实用化阶段,用途日益广泛。近年来,有许多人把这种技术应用于气体分离,也有部分达到了实用化。把空气中  相似文献   
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