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三嗪框架聚合物膜用于有机纳滤甲醇/正己烷分离 被引量:1
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作者 吕阳光 左培培 +1 位作者 杨正金 徐铜文 《化工学报》 EI CSCD 北大核心 2023年第4期1598-1606,共9页
具备耐各种有机溶剂的微孔聚合物膜在有机纳滤领域逐渐受到重视。采用双氰基单体的超酸催化成环聚合反应,制备微孔框架聚合物薄膜(CTF-BP),该膜具备良好的力学性能,可耐受甲醇和正己烷等常见有机溶剂。CTFBP膜内大量<1.0 nm的微孔通... 具备耐各种有机溶剂的微孔聚合物膜在有机纳滤领域逐渐受到重视。采用双氰基单体的超酸催化成环聚合反应,制备微孔框架聚合物薄膜(CTF-BP),该膜具备良好的力学性能,可耐受甲醇和正己烷等常见有机溶剂。CTFBP膜内大量<1.0 nm的微孔通道使膜具备良好的筛分性能,其截留分子量为550。膜内含有的三嗪结构与羟基具有较强的亲和性,使甲醇的跨膜通量[1.10 L/(m^(2)·h·bar)]显著高于黏度更低的正己烷通量[0.23 L/(m^(2)·h·bar)]。采用纳滤操作将膜用于分离含低浓度甲醇的正己烷溶液[含5%(质量)甲醇的正己烷溶液],结果显示甲醇/正己烷分离因子最高可达到1485,渗透液的总流量超过3.21 kg/(m^(2)·h)。证实CTF-BP膜有望实现高效甲醇/正己烷分离。 展开更多
关键词 三嗪框架 聚合物膜 耐有机溶剂 纳滤 甲醇/正己烷分离
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HPAN/PEI-PDMS有机溶剂纳滤复合膜的制备与性能 被引量:3
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作者 吴晓莉 王景涛 +2 位作者 张浩勤 张翔 刘金盾 《膜科学与技术》 CAS CSCD 北大核心 2016年第2期13-19,27,共8页
结合杂化和交联技术,用均苯三甲酰氯(TMC)共价交联的聚乙烯亚胺(PEI)和羟基封端的聚二甲基硅氧烷(PDMS)制备活性层,并以聚丙烯腈(PAN)膜作支撑层,采用界面聚合法制备有机溶剂纳滤复合膜.为增强支撑层与活性层间的界面相互作用,采用NaOH... 结合杂化和交联技术,用均苯三甲酰氯(TMC)共价交联的聚乙烯亚胺(PEI)和羟基封端的聚二甲基硅氧烷(PDMS)制备活性层,并以聚丙烯腈(PAN)膜作支撑层,采用界面聚合法制备有机溶剂纳滤复合膜.为增强支撑层与活性层间的界面相互作用,采用NaOH溶液对PAN基膜水解.通过改变NaOH溶液的浓度调控PAN基膜的水解程度,考察不同水解程度对复合膜的物化特性及纳滤性能的影响.通过红外光谱、扫描电镜、静态接触角、拉伸、面积溶胀和溶剂吸附等表征方法,系统研究了复合膜的微观结构和物化特性.以异丙醇、乙酸乙酯、丁酮和正庚烷做溶剂,以聚乙二醇(PEG)作溶质进行复合膜的有机溶剂纳滤实验.结果发现,随着PAN基膜水解度的提高,其表面生成的—COOH量增多,进而会增强复合膜的亲水性,并提高基膜与活性层之间的界面相互作用,增强复合膜的机械稳定性.与水解前相比,基膜水解后所制备的复合膜,其通量和截留率均有提高,同时表现出优越的抗溶胀性能和长时操作稳定性.相比而言,NaOH溶液处理浓度为2.0mol/L时复合膜综合性能最优,其对异丙醇的渗透率达34.6L/(m^2·h·MPa),且保持对PEG1000的较高的截留率(81.8%). 展开更多
关键词 聚丙烯腈 水解 聚乙烯亚胺 界面聚合 有机溶剂纳滤
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