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自聚微孔聚合物气体分离膜材料研究进展
被引量:
7
1
作者
李凯华
朱芷杨
+2 位作者
程博闻
李建新
马小华
《膜科学与技术》
CAS
CSCD
北大核心
2020年第5期118-128,共11页
膜分离在现代化工、医疗、环境、能源等领域中都有非常重要的应用.聚合物膜材料是气体膜分离最核心的部分.自聚微孔聚合物是近年来出现的一种新型聚合物,由致孔基元以一定的桥接方式线性连接构成.由于不规则的致孔基元在聚集态时不能有...
膜分离在现代化工、医疗、环境、能源等领域中都有非常重要的应用.聚合物膜材料是气体膜分离最核心的部分.自聚微孔聚合物是近年来出现的一种新型聚合物,由致孔基元以一定的桥接方式线性连接构成.由于不规则的致孔基元在聚集态时不能有效堆叠而使得聚合物内部含有大量固有微孔(孔径<2 nm).同时,该聚合物兼具优良的热稳定性,机械强度和溶解性等特点,结合了有机膜材料优良的加工性和无机分子筛膜材料的高透过率,高选择性等优点,在选择性筛分气体以及液体分子领域有非常广泛的应用前景.本文综述了自聚微孔聚合物膜材料的分类、合成以及其气体分离性能,并对该聚合物研究方向做了一定的展望.
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关键词
自聚微孔聚合物
比表面积
气体分离膜
梯形聚合物﹔聚酰亚胺
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职称材料
聚乙烯亚胺对反渗透复合膜抗菌性能的优化改性
被引量:
1
2
作者
翟晓飞
陈思
+2 位作者
陈冰倩
闫旭焕
张宇峰
《高分子材料科学与工程》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2022年第3期129-136,共8页
以聚砜超滤膜为支撑层,利用间苯二胺和三甲酰氯发生界面聚合反应,制备出聚酰胺反渗透复合膜。用聚乙烯亚胺(PEI)通过连续界面聚合法对反渗透膜进行抗菌性能优化改性。通过探究PEI反应参数对膜性能的影响,确定了优化改性的最佳参数,对改...
以聚砜超滤膜为支撑层,利用间苯二胺和三甲酰氯发生界面聚合反应,制备出聚酰胺反渗透复合膜。用聚乙烯亚胺(PEI)通过连续界面聚合法对反渗透膜进行抗菌性能优化改性。通过探究PEI反应参数对膜性能的影响,确定了优化改性的最佳参数,对改性膜的分子结构、表面性能以及膜性能进行了研究。结果表明,当PEI反应的质量分数为2%,反应时间为60 s,热处理为100℃和5 min时,改性膜的性能最好。膜表面的亲水性和荷电性的双重提升有助于膜性能的提高。与原膜相比,所制备膜的截留率由96.6%提升至98.9%,水通量由35.7 L/(m^(2)·h)增加到49.9 L/(m^(2)·h);选用革兰氏阴性大肠杆菌和革兰氏阳性葡萄球菌对膜抗菌性能进行了评价,所制备的膜对2种细菌的抑菌率分别可达95.8%和96.3%,通过PEI改性实现了膜分离性能和抗菌性能的同步提升。
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关键词
抗菌
反渗透
聚乙烯亚胺
界面聚合
改性
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职称材料
聚氨酯/部分还原氧化石墨烯海绵的制备及性能
被引量:
4
3
作者
吴艳杰
肖长发
《高分子材料科学与工程》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2020年第2期133-139,共7页
将氧化石墨烯(GO)分散在1,4-丁二醇溶液中,再将其分散在聚氨酯海绵的单体原料中,制备出一种高性能聚氨酯/部分还原氧化石墨烯(PU/PRGO)海绵。研究了GO添加量对PU/PRGO海绵结构与性能的影响。通过扫描电子显微镜、接触角测试仪、热重分...
将氧化石墨烯(GO)分散在1,4-丁二醇溶液中,再将其分散在聚氨酯海绵的单体原料中,制备出一种高性能聚氨酯/部分还原氧化石墨烯(PU/PRGO)海绵。研究了GO添加量对PU/PRGO海绵结构与性能的影响。通过扫描电子显微镜、接触角测试仪、热重分析仪以及红外光谱仪等对PU/PRGO海绵结构进行分析研究。结果表明,PU/PRGO海绵具有良好的疏水亲油性能,能够对煤油/水进行选择吸附。相比PU海绵,PU/PRGO海绵的孔壁结构更为粗糙,PRGO片层被固定在海绵孔壁上。红外光谱中PU特征吸收峰的位置未发生改变,表明PRGO的生成未改变聚氨酯的分子结构,PU/PRGO海绵的初始分解温度高于纯PU海绵。当GO含量为0.5%时,PU/PRGO海绵的水接触角增至131.3°,油接触角降至0°,可以应用于煤油/水的分离。
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关键词
聚氨酯
部分还原氧化石墨烯
海绵
油水分离
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职称材料
题名
自聚微孔聚合物气体分离膜材料研究进展
被引量:
7
1
作者
李凯华
朱芷杨
程博闻
李建新
马小华
机构
天津工业大学
纺织
科学与
工程
学院
天津工业大学
材料
科学与
工程
学院
出处
《膜科学与技术》
CAS
CSCD
北大核心
2020年第5期118-128,共11页
基金
国家自然科学基金项目(51703036)
教育部创新团队项目(IRT17R80)
+1 种基金
天津市科技计划项目(18PTZWHZ00210,19PTSYJC0030)
煤转化国家重点实验室开放基金项目(J19-20-907)。
文摘
膜分离在现代化工、医疗、环境、能源等领域中都有非常重要的应用.聚合物膜材料是气体膜分离最核心的部分.自聚微孔聚合物是近年来出现的一种新型聚合物,由致孔基元以一定的桥接方式线性连接构成.由于不规则的致孔基元在聚集态时不能有效堆叠而使得聚合物内部含有大量固有微孔(孔径<2 nm).同时,该聚合物兼具优良的热稳定性,机械强度和溶解性等特点,结合了有机膜材料优良的加工性和无机分子筛膜材料的高透过率,高选择性等优点,在选择性筛分气体以及液体分子领域有非常广泛的应用前景.本文综述了自聚微孔聚合物膜材料的分类、合成以及其气体分离性能,并对该聚合物研究方向做了一定的展望.
关键词
自聚微孔聚合物
比表面积
气体分离膜
梯形聚合物﹔聚酰亚胺
Keywords
polymer of intrinsic microporosity
BET surface area
gas separation membrane
ladder poly-mer
polyimide
分类号
TQ31 [化学工程—高聚物工业]
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职称材料
题名
聚乙烯亚胺对反渗透复合膜抗菌性能的优化改性
被引量:
1
2
作者
翟晓飞
陈思
陈冰倩
闫旭焕
张宇峰
机构
天津工业大学纺织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
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
城建
大学
环境与市政
工程
学院
出处
《高分子材料科学与工程》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2022年第3期129-136,共8页
基金
天津市自然科学基金资助项目(18JCQNJC72400)。
文摘
以聚砜超滤膜为支撑层,利用间苯二胺和三甲酰氯发生界面聚合反应,制备出聚酰胺反渗透复合膜。用聚乙烯亚胺(PEI)通过连续界面聚合法对反渗透膜进行抗菌性能优化改性。通过探究PEI反应参数对膜性能的影响,确定了优化改性的最佳参数,对改性膜的分子结构、表面性能以及膜性能进行了研究。结果表明,当PEI反应的质量分数为2%,反应时间为60 s,热处理为100℃和5 min时,改性膜的性能最好。膜表面的亲水性和荷电性的双重提升有助于膜性能的提高。与原膜相比,所制备膜的截留率由96.6%提升至98.9%,水通量由35.7 L/(m^(2)·h)增加到49.9 L/(m^(2)·h);选用革兰氏阴性大肠杆菌和革兰氏阳性葡萄球菌对膜抗菌性能进行了评价,所制备的膜对2种细菌的抑菌率分别可达95.8%和96.3%,通过PEI改性实现了膜分离性能和抗菌性能的同步提升。
关键词
抗菌
反渗透
聚乙烯亚胺
界面聚合
改性
Keywords
antibacterial
reverse osmosis
polyethyleneimine
interfacial polymerization
modification
分类号
TQ051.893 [化学工程]
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职称材料
题名
聚氨酯/部分还原氧化石墨烯海绵的制备及性能
被引量:
4
3
作者
吴艳杰
肖长发
机构
天津工业大学纺织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
出处
《高分子材料科学与工程》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2020年第2期133-139,共7页
基金
国家自然科学基金资助项目(51673149)
海洋局产业链协同创新类重大项目(BHSF2017-01)。
文摘
将氧化石墨烯(GO)分散在1,4-丁二醇溶液中,再将其分散在聚氨酯海绵的单体原料中,制备出一种高性能聚氨酯/部分还原氧化石墨烯(PU/PRGO)海绵。研究了GO添加量对PU/PRGO海绵结构与性能的影响。通过扫描电子显微镜、接触角测试仪、热重分析仪以及红外光谱仪等对PU/PRGO海绵结构进行分析研究。结果表明,PU/PRGO海绵具有良好的疏水亲油性能,能够对煤油/水进行选择吸附。相比PU海绵,PU/PRGO海绵的孔壁结构更为粗糙,PRGO片层被固定在海绵孔壁上。红外光谱中PU特征吸收峰的位置未发生改变,表明PRGO的生成未改变聚氨酯的分子结构,PU/PRGO海绵的初始分解温度高于纯PU海绵。当GO含量为0.5%时,PU/PRGO海绵的水接触角增至131.3°,油接触角降至0°,可以应用于煤油/水的分离。
关键词
聚氨酯
部分还原氧化石墨烯
海绵
油水分离
Keywords
polyurethane
portion reduced graphene oxide
spongy
oil-water separation
分类号
X708 [环境科学与工程—环境工程]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
自聚微孔聚合物气体分离膜材料研究进展
李凯华
朱芷杨
程博闻
李建新
马小华
《膜科学与技术》
CAS
CSCD
北大核心
2020
7
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下载PDF
职称材料
2
聚乙烯亚胺对反渗透复合膜抗菌性能的优化改性
翟晓飞
陈思
陈冰倩
闫旭焕
张宇峰
《高分子材料科学与工程》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2022
1
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职称材料
3
聚氨酯/部分还原氧化石墨烯海绵的制备及性能
吴艳杰
肖长发
《高分子材料科学与工程》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2020
4
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职称材料
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