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功能化聚四氟乙烯微孔膜研究进展 被引量:12
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作者 罗衍慧 邓新华 +2 位作者 孙元 王瑜 张玲 《中国塑料》 CAS CSCD 北大核心 2009年第5期20-25,共6页
综述了PTFE微孔膜的特性,总结了近年来采用辐射接枝、表面沉积、涂覆或共混等方法制备功能化PTFE微孔膜的最新研究进展及其在化工、医学、服装、电子等领域应用的最新成果,并指出目前功能化分子种类较窄、制备方法尚不成熟等问题。完善... 综述了PTFE微孔膜的特性,总结了近年来采用辐射接枝、表面沉积、涂覆或共混等方法制备功能化PTFE微孔膜的最新研究进展及其在化工、医学、服装、电子等领域应用的最新成果,并指出目前功能化分子种类较窄、制备方法尚不成熟等问题。完善制备技术,开发新型功能的PTFE膜材料将成为该领域今后的主要研究热点。 展开更多
关键词 聚四氟乙烯 微孔膜 功能化 应用
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分离甲醇水溶液复合渗透汽化膜的制备与研究 被引量:10
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作者 张玲 孙元 +2 位作者 邓新华 刘鲜红 罗衍慧 《天津工业大学学报》 CAS 北大核心 2010年第2期1-4,共4页
用交联聚乙烯醇膜上下包覆添加纳米SiO2粉末的丙烯酸/丙烯腈共聚膜,制备出新型优先透水复合渗透汽化膜,通过扫描电镜、红外光谱分析等方法对复合渗透汽化膜进行了结构表征,并通过渗透汽化实验对甲醇质量分数为85%~98%的水溶液进行分离... 用交联聚乙烯醇膜上下包覆添加纳米SiO2粉末的丙烯酸/丙烯腈共聚膜,制备出新型优先透水复合渗透汽化膜,通过扫描电镜、红外光谱分析等方法对复合渗透汽化膜进行了结构表征,并通过渗透汽化实验对甲醇质量分数为85%~98%的水溶液进行分离.结果表明:添加纳米SiO2粉末后膜的分离性有显著提高,当纳米SiO2质量分数达到0.15%时,在65℃对98%甲醇溶液进行分离,其分离因子可达1 534,通量可达583 g/(m2.h),与不添加SiO2纳米粉末的膜相比,分离因子可提高8倍.通过对不同浓度甲醇水溶液的分离实验确认,所制备的渗透汽化复合膜适用于高浓度甲醇溶液的分离. 展开更多
关键词 甲醇/水溶液 渗透汽化膜 丙烯酸/丙烯腈共聚 纳米SIO2
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PTFE/ZrO_2复合微孔膜结晶性能的研究 被引量:2
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作者 韩宇洋 邓新华 +2 位作者 杨卫宁 罗衍慧 满瑞 《中国塑料》 CAS CSCD 北大核心 2012年第8期64-68,共5页
以聚四氟乙烯(PTFE)乳液为原料,选定化学稳定性、热稳定性优异的纳米二氧化锆(ZrO2)为增强剂,制备出PTFE/ZrO2复合微孔膜,并通过X射线衍射仪对PTFE/ZrO2复合微孔膜样品的结晶性能进行了表征,使用单因素法讨论了ZrO2的含量、拉伸倍数、... 以聚四氟乙烯(PTFE)乳液为原料,选定化学稳定性、热稳定性优异的纳米二氧化锆(ZrO2)为增强剂,制备出PTFE/ZrO2复合微孔膜,并通过X射线衍射仪对PTFE/ZrO2复合微孔膜样品的结晶性能进行了表征,使用单因素法讨论了ZrO2的含量、拉伸倍数、热处理温度及热处理时间等因素对PTFE/ZrO2复合微孔膜结晶性能的影响。结果表明,复合微孔膜的结晶度与拉伸倍数、热处理温度和热处理时间成正比,与ZrO2含量成反比;ZrO2含量为7%、拉伸倍数为1~2.5倍、热处理温度为310℃、热处理时间为10min时,制成的复合微孔膜综合性能最佳。 展开更多
关键词 聚四氟乙烯 二氧化锆 微孔膜 结晶度
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PTFE乳液制备PTFE/YSZ微孔膜及孔隙率的研究 被引量:4
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作者 杜金丽 邓新华 +2 位作者 孙元 罗衍慧 庞向川 《中国塑料》 CAS CSCD 北大核心 2010年第12期84-88,共5页
以聚四氟乙烯(PTFE)乳液为原料、氧化钇稳定二氧化锆(YSZ)微纳米粉体为增强体,采用机械拉伸法制备了PTFE/YSZ复合微孔膜,通过扫描电子显微镜对其进行了表征,并运用单因素法探讨了分散剂聚乙烯醇(PVA)、拉伸倍数、YSZ含量和热处理温度对... 以聚四氟乙烯(PTFE)乳液为原料、氧化钇稳定二氧化锆(YSZ)微纳米粉体为增强体,采用机械拉伸法制备了PTFE/YSZ复合微孔膜,通过扫描电子显微镜对其进行了表征,并运用单因素法探讨了分散剂聚乙烯醇(PVA)、拉伸倍数、YSZ含量和热处理温度对复合微孔膜孔隙率的影响。结果表明,在复合微孔膜中添加PVA以及增加YSZ含量均使复合微孔膜的孔隙率增大;在拉伸3.5倍、YSZ含量为8%(质量分数,下同)、热处理温度为320℃时,复合微孔膜孔隙率高达73.09%。 展开更多
关键词 聚四氟乙烯 氧化钇稳定二氧化锆 微孔膜 孔隙率
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PTFE乳液制备PTFE/ZrO_2微孔膜及性能研究 被引量:2
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作者 满瑞 邓新华 +1 位作者 孙元 罗衍慧 《中国塑料》 CAS CSCD 北大核心 2011年第8期48-51,共4页
尝试以聚四氟乙烯(PTFE)乳液为原料制备PTFE微孔膜,选定化学稳定性、热稳定性优异的纳米二氧化锆(ZrO2)作为增强剂以提高微孔膜强度,采用电子万能力学试验机测试了样品的力学强度,用单因素法讨论了纳米ZrO2含量、拉伸比例、热处理温度... 尝试以聚四氟乙烯(PTFE)乳液为原料制备PTFE微孔膜,选定化学稳定性、热稳定性优异的纳米二氧化锆(ZrO2)作为增强剂以提高微孔膜强度,采用电子万能力学试验机测试了样品的力学强度,用单因素法讨论了纳米ZrO2含量、拉伸比例、热处理温度和热处理时间对微孔膜拉伸强度的影响;同时采用低温等离子体处理PTFE/ZrO2复合微孔膜以改善其表面亲水性。结果表明,PTFE/ZrO2复合微孔膜的拉伸强度与纳米ZrO2含量成正比,与拉伸倍数成反比;其拉伸强度随着热处理温度的升高或热处理时间的延长,呈先增大后减小的变化趋势,分别在310℃和10min时出现最大值;低温等离子体处理的最佳时间为30s。 展开更多
关键词 聚四氟乙烯 纳米二氧化锆 微孔膜 低温等离子体
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