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蒸汽诱导相分离法制备PVDF多孔膜及其膜蒸馏性能研究
1
作者
马忠
陈晓蓉
+5 位作者
彭艳
蒋帅
刘鑫如
周守勇
李梅生
赵宜江
《膜科学与技术》
CAS
CSCD
北大核心
2024年第1期56-62,共7页
制备具有优异抗润湿性能的膜蒸馏(MD)用膜是膜分离领域的一个挑战.本文以聚偏氟乙烯(PVDF)为膜材料,N,N-二甲基甲酰胺(DMF)为溶剂,1,2-丙二醇为添加剂,采用蒸汽诱导相分离法(VIPS)制备了高疏水性PVDF多孔膜.考察了暴露时间、相对湿度以...
制备具有优异抗润湿性能的膜蒸馏(MD)用膜是膜分离领域的一个挑战.本文以聚偏氟乙烯(PVDF)为膜材料,N,N-二甲基甲酰胺(DMF)为溶剂,1,2-丙二醇为添加剂,采用蒸汽诱导相分离法(VIPS)制备了高疏水性PVDF多孔膜.考察了暴露时间、相对湿度以及蒸汽温度等工艺参数对PVDF多孔膜结构与性能的影响.结果表明,当暴露时间为1 min,相对湿度为85%,蒸汽温度为60℃时,PVDF多孔膜表面呈现出微/纳米分级结构,静态水接触角为141°,孔隙率约为78%.在使用含有表面活性剂的盐溶液作为进料液的DCMD实验中,所制备的PVDF疏水膜表现出20 L/(m^(2)·h)的稳定水通量和接近100%的盐截留率.
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关键词
膜蒸馏
聚偏氟乙烯
蒸汽诱导相分离
膜结构
膜润湿
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职称材料
水蒸汽诱导相分离法制备聚苯并咪唑多孔膜
被引量:
5
2
作者
冯凯敏
王丽华
韩旭彤
《膜科学与技术》
CAS
CSCD
北大核心
2018年第1期51-60,共10页
以3,3′-二氨基联苯胺和4,4′-二羧基二苯醚为原料,通过亲核缩聚合成了分子主链上带有醚键结构且具备较好溶解性的聚苯并咪唑,通过核磁共振和红外光谱确定其化学结构.接着利用水蒸汽诱导相分离法制备了系列具有海绵状孔结构的多孔膜,用...
以3,3′-二氨基联苯胺和4,4′-二羧基二苯醚为原料,通过亲核缩聚合成了分子主链上带有醚键结构且具备较好溶解性的聚苯并咪唑,通过核磁共振和红外光谱确定其化学结构.接着利用水蒸汽诱导相分离法制备了系列具有海绵状孔结构的多孔膜,用扫描电子显微镜观察其形貌结构.详细考察了溶剂种类、成膜时间、温度、湿度以及聚合物溶液浓度等因素对膜结构的影响.结果表明,在温度80℃、相对湿度60%时,以甲磺酸为溶剂可使聚苯并咪唑膜出现腔包状孔结构;以N,N-二甲基甲酰胺和N,N-二甲基乙酰胺为溶剂可使聚苯并咪唑膜出现海绵状孔结构;而二甲基亚砜、N-甲基吡咯烷酮这两种溶剂不能使其出现多孔结构.以N,N-二甲基乙酰胺为溶剂时,聚苯并咪唑膜出现海绵状孔结构的成膜时间应不小于10min,成膜湿度应不小于50%,膜表面和断面孔径随着聚合物溶液浓度的增加而减小,底面也越来越致密.温度一定时,膜表面和断面孔径随着湿度的增加而减小;湿度一定时,膜表面和断面孔径随着温度的增加而减小.
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关键词
聚苯并咪唑
水
蒸汽诱导相分离
法
多孔膜
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职称材料
高性能抗污染PVDF复合膜及其油-水乳液分离性能研究
3
作者
汪家伟
朱岳
+2 位作者
丁雅杰
王建强
刘富
《膜科学与技术》
北大核心
2025年第3期107-117,126,共12页
本研究针对乳化含油废水处理中膜污染问题,创新性地开发了具有协同抗污结构的PVDF复合膜。通过蒸汽诱导相分离(VIPS)技术制备PVDF基膜,结合聚乙烯基吡咯烷酮-聚乙烯基三乙氧基硅烷(PVP-VTES)共聚物亲水改性与逐步界面聚合工艺,在膜表面...
本研究针对乳化含油废水处理中膜污染问题,创新性地开发了具有协同抗污结构的PVDF复合膜。通过蒸汽诱导相分离(VIPS)技术制备PVDF基膜,结合聚乙烯基吡咯烷酮-聚乙烯基三乙氧基硅烷(PVP-VTES)共聚物亲水改性与逐步界面聚合工艺,在膜表面形成“PVP层-聚酰胺(PA)层”双效抗污层。实验数据显示,改性膜在13 h连续运行中保持油相回收率>60%(纯度99.9%),水相回收率近100%(纯度>98%)。机理分析表明,PVP层与PA层的协同效应促进油滴在膜表面的聚结脱附,有效延缓膜污染进程。该技术为乳化含油废水处理与资源回收提供了新型解决方案。
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关键词
PVDF复合膜
油-水
分离
抗污染
界面聚合
蒸汽诱导相分离
亲水改性
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职称材料
铸膜液中水的含量对聚醚砜微滤膜结构和性能的影响
4
作者
孙茂林
宋宗瑞
+1 位作者
何本桥
李建新
《膜科学与技术》
CAS
CSCD
北大核心
2024年第3期67-72,共6页
通过蒸汽诱导相分离(VIPS)耦合非溶剂诱导相分离(NIPS)制备窄孔径分布聚醚砜(PES)微滤膜。本研究以PES为成膜材料,聚乙二醇为致孔剂,以水作为添加剂制备微滤膜,探究了铸膜液中水的质量分数对VIPS阶段蒸汽暴露时间及微滤膜结构与性能的影...
通过蒸汽诱导相分离(VIPS)耦合非溶剂诱导相分离(NIPS)制备窄孔径分布聚醚砜(PES)微滤膜。本研究以PES为成膜材料,聚乙二醇为致孔剂,以水作为添加剂制备微滤膜,探究了铸膜液中水的质量分数对VIPS阶段蒸汽暴露时间及微滤膜结构与性能的影响.结果表明,铸膜液中水的质量分数从0%增加到3%,相似孔结构的形成所需的蒸汽暴露时间从90 s降低到30 s.膜的表面由致密皮层转变为大孔结构,孔径从0.087μm增加到0.193μm,孔径分布显著变窄,水接触角从83.6°增加到113.2°,拉伸强度从1.86 MPa增加到3.85 MPa,断裂伸长率从7%增加到16%,膜的力学性能显著增强,同时膜的纯水渗透率从5840 L/(m^(2)·h·MPa)增加到42300 L/(m^(2)·h·MPa).这表明,少量水的添加显著缩短了VIPS蒸汽暴露时间,同时改善了微滤膜的结构和性能.
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关键词
PES微滤膜
水
蒸汽诱导相分离
水含量
非稳态
孔径分布
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职称材料
题名
蒸汽诱导相分离法制备PVDF多孔膜及其膜蒸馏性能研究
1
作者
马忠
陈晓蓉
彭艳
蒋帅
刘鑫如
周守勇
李梅生
赵宜江
机构
淮阴师范学院化学化工学院
出处
《膜科学与技术》
CAS
CSCD
北大核心
2024年第1期56-62,共7页
基金
国家自然科学基金项目(52303125)。
文摘
制备具有优异抗润湿性能的膜蒸馏(MD)用膜是膜分离领域的一个挑战.本文以聚偏氟乙烯(PVDF)为膜材料,N,N-二甲基甲酰胺(DMF)为溶剂,1,2-丙二醇为添加剂,采用蒸汽诱导相分离法(VIPS)制备了高疏水性PVDF多孔膜.考察了暴露时间、相对湿度以及蒸汽温度等工艺参数对PVDF多孔膜结构与性能的影响.结果表明,当暴露时间为1 min,相对湿度为85%,蒸汽温度为60℃时,PVDF多孔膜表面呈现出微/纳米分级结构,静态水接触角为141°,孔隙率约为78%.在使用含有表面活性剂的盐溶液作为进料液的DCMD实验中,所制备的PVDF疏水膜表现出20 L/(m^(2)·h)的稳定水通量和接近100%的盐截留率.
关键词
膜蒸馏
聚偏氟乙烯
蒸汽诱导相分离
膜结构
膜润湿
Keywords
membrane distillation
polyvinylidene fluoride
vapor-induced phase separation
membrane structure
membrane wetting
分类号
TQ028.8 [化学工程]
在线阅读
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职称材料
题名
水蒸汽诱导相分离法制备聚苯并咪唑多孔膜
被引量:
5
2
作者
冯凯敏
王丽华
韩旭彤
机构
天津工业大学材料科学与工程学院
省部共建分离膜与膜过程国家重点实验室天津工业大学
中国科学院化学研究所绿色印刷重点实验室
出处
《膜科学与技术》
CAS
CSCD
北大核心
2018年第1期51-60,共10页
基金
北京市自然科学基金-海淀原始创新联合基金(L172047)
国家自然基金(21376253)
+1 种基金
省部共建分离膜与膜过程国家重点实验室(天津工业大学)开放课题(M2-201502
15PTSYJC00250)
文摘
以3,3′-二氨基联苯胺和4,4′-二羧基二苯醚为原料,通过亲核缩聚合成了分子主链上带有醚键结构且具备较好溶解性的聚苯并咪唑,通过核磁共振和红外光谱确定其化学结构.接着利用水蒸汽诱导相分离法制备了系列具有海绵状孔结构的多孔膜,用扫描电子显微镜观察其形貌结构.详细考察了溶剂种类、成膜时间、温度、湿度以及聚合物溶液浓度等因素对膜结构的影响.结果表明,在温度80℃、相对湿度60%时,以甲磺酸为溶剂可使聚苯并咪唑膜出现腔包状孔结构;以N,N-二甲基甲酰胺和N,N-二甲基乙酰胺为溶剂可使聚苯并咪唑膜出现海绵状孔结构;而二甲基亚砜、N-甲基吡咯烷酮这两种溶剂不能使其出现多孔结构.以N,N-二甲基乙酰胺为溶剂时,聚苯并咪唑膜出现海绵状孔结构的成膜时间应不小于10min,成膜湿度应不小于50%,膜表面和断面孔径随着聚合物溶液浓度的增加而减小,底面也越来越致密.温度一定时,膜表面和断面孔径随着湿度的增加而减小;湿度一定时,膜表面和断面孔径随着温度的增加而减小.
关键词
聚苯并咪唑
水
蒸汽诱导相分离
法
多孔膜
Keywords
polybenzimidazoie
water vapor induced phase separation
porous membrane
分类号
TQ026.2 [化学工程]
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职称材料
题名
高性能抗污染PVDF复合膜及其油-水乳液分离性能研究
3
作者
汪家伟
朱岳
丁雅杰
王建强
刘富
机构
宁波大学材料科学与化学工程学院
中国科学院宁波材料技术与工程研究所
中国科学院大学宁波材料工程学院
出处
《膜科学与技术》
北大核心
2025年第3期107-117,126,共12页
基金
国家自然科学基金面上项目(52373111)。
文摘
本研究针对乳化含油废水处理中膜污染问题,创新性地开发了具有协同抗污结构的PVDF复合膜。通过蒸汽诱导相分离(VIPS)技术制备PVDF基膜,结合聚乙烯基吡咯烷酮-聚乙烯基三乙氧基硅烷(PVP-VTES)共聚物亲水改性与逐步界面聚合工艺,在膜表面形成“PVP层-聚酰胺(PA)层”双效抗污层。实验数据显示,改性膜在13 h连续运行中保持油相回收率>60%(纯度99.9%),水相回收率近100%(纯度>98%)。机理分析表明,PVP层与PA层的协同效应促进油滴在膜表面的聚结脱附,有效延缓膜污染进程。该技术为乳化含油废水处理与资源回收提供了新型解决方案。
关键词
PVDF复合膜
油-水
分离
抗污染
界面聚合
蒸汽诱导相分离
亲水改性
Keywords
PVDF composite membrane
oil-water separation
anti-fouling
interfacial polymerization
VIPS
hydrophilic modification
分类号
TQ028.4 [化学工程]
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职称材料
题名
铸膜液中水的含量对聚醚砜微滤膜结构和性能的影响
4
作者
孙茂林
宋宗瑞
何本桥
李建新
机构
天津工业大学材料科学与工程学院省部共建分离膜与膜过程国家重点实验室
天津工业大学沧州研究院
出处
《膜科学与技术》
CAS
CSCD
北大核心
2024年第3期67-72,共6页
基金
天津市科技重大专项与工程项目(22ZXSYSY00020)
河北省自然科学基金资助项目(B2023110019)。
文摘
通过蒸汽诱导相分离(VIPS)耦合非溶剂诱导相分离(NIPS)制备窄孔径分布聚醚砜(PES)微滤膜。本研究以PES为成膜材料,聚乙二醇为致孔剂,以水作为添加剂制备微滤膜,探究了铸膜液中水的质量分数对VIPS阶段蒸汽暴露时间及微滤膜结构与性能的影响.结果表明,铸膜液中水的质量分数从0%增加到3%,相似孔结构的形成所需的蒸汽暴露时间从90 s降低到30 s.膜的表面由致密皮层转变为大孔结构,孔径从0.087μm增加到0.193μm,孔径分布显著变窄,水接触角从83.6°增加到113.2°,拉伸强度从1.86 MPa增加到3.85 MPa,断裂伸长率从7%增加到16%,膜的力学性能显著增强,同时膜的纯水渗透率从5840 L/(m^(2)·h·MPa)增加到42300 L/(m^(2)·h·MPa).这表明,少量水的添加显著缩短了VIPS蒸汽暴露时间,同时改善了微滤膜的结构和性能.
关键词
PES微滤膜
水
蒸汽诱导相分离
水含量
非稳态
孔径分布
Keywords
PES microfiltration membrane
vapor-induced phase separation
water content
unsteady state
pore size distribution
分类号
TQ028.8 [化学工程]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
蒸汽诱导相分离法制备PVDF多孔膜及其膜蒸馏性能研究
马忠
陈晓蓉
彭艳
蒋帅
刘鑫如
周守勇
李梅生
赵宜江
《膜科学与技术》
CAS
CSCD
北大核心
2024
0
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职称材料
2
水蒸汽诱导相分离法制备聚苯并咪唑多孔膜
冯凯敏
王丽华
韩旭彤
《膜科学与技术》
CAS
CSCD
北大核心
2018
5
在线阅读
下载PDF
职称材料
3
高性能抗污染PVDF复合膜及其油-水乳液分离性能研究
汪家伟
朱岳
丁雅杰
王建强
刘富
《膜科学与技术》
北大核心
2025
0
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下载PDF
职称材料
4
铸膜液中水的含量对聚醚砜微滤膜结构和性能的影响
孙茂林
宋宗瑞
何本桥
李建新
《膜科学与技术》
CAS
CSCD
北大核心
2024
0
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职称材料
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