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基于强氢键作用的超分子微纳米涂层改性滤膜
引用本文:曹雪,蔡苗苗,李玉乐,韩志,高军凯.基于强氢键作用的超分子微纳米涂层改性滤膜[J].精细化工,2024,41(4):848-857.
作者姓名:曹雪  蔡苗苗  李玉乐  韩志  高军凯
作者单位:浙江海洋大学 船舶与海运学院,浙江海洋大学 海洋工程装备学院,浙江海洋大学 船舶与海运学院,江苏大学 能源与动力工程学院,浙江海洋大学 船舶与海运学院
基金项目:国家自然科学基金(51606168);江苏大学高级人才科研启动基金(21JDG048);教指委高等学校能源动力类教学研究与实践项目(NDJZW2021Z-45)
摘    要:为解决油水分离滤膜循环使用性差的问题,采用超分子鞣酸-聚乙烯醇(TA-PVA)黏结剂黏附鞣酸-铜(TA-CuⅡ)形成鞣酸-聚乙烯醇-铜(TA-PVA-CuⅡ)涂层改性聚偏氟乙烯(PVDF)膜,制备了具有稳定微纳米涂层的超亲水/水下超疏油膜(TA-PVA-CuⅡ@PVDF)。采用SEM、FTIR、XPS对制备的膜进行了表征,对改性前后PVDF膜的表面润湿性、油水分离性进行了测试,考察了二价铜离子改性时间对TA-PVA-CuⅡ@PVDF循环使用性以及涂层耐久性的影响。结果表明,在亲水性TA-PVA-CuⅡ微纳米涂层的作用下,TA-PVA-CuⅡ@PVDF的水接触角和水下油接触角分别可达到0°和151.0°,其对乳化油的分离膜通量和分离效率最高分别可达1169.30L/(m2·h)和99.99%,展现出优异的油水分离性能。二价铜离子改性时间为20min时,TA-PVA-CuⅡ@PVDF循环稳定性和耐久性最佳,具有15次的循环分离次数,并且通量改变率为6.6%。

关 键 词:强氢键作用  微纳米涂层  滤膜  油水分离  循环稳定性  功能材料
收稿时间:2023/3/7 0:00:00
修稿时间:2023/8/5 0:00:00

Supramolecular micro-nano coating based on strong hydrogen bonding modified filter membrane
CAO Xue,CAI Miaomiao,LI Yuele,HAN Zhi and GAO Junkai.Supramolecular micro-nano coating based on strong hydrogen bonding modified filter membrane[J].Fine Chemicals,2024,41(4):848-857.
Authors:CAO Xue  CAI Miaomiao  LI Yuele  HAN Zhi and GAO Junkai
Affiliation:School of Naval Architecture and Maritime,Zhejiang Ocean University,School of Marine Engineering Equipment,Zhejiang Ocean University,School of Naval Architecture and Maritime,Zhejiang Ocean University,School of Energy and Power Engineering,Jiangsu University,School of Naval Architecture and Maritime,Zhejiang Ocean University
Abstract:
Keywords:strong hydrogen bonding  micro-nano coating  filter membrane  oil/water separation  recyclability
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