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文檔簡介
1、由于生物污染與氯化造成的膜選擇透過性能的不可逆下降,是反滲透膜與納濾膜使用過程中面臨的重要問題。為解決此問題,本文制備了新型的反滲透/納濾膜,在不犧牲反滲透/納濾膜選擇透過性能的同時,提高了膜的抗粘附、殺菌及耐氯性能。新型的反滲透/納濾膜其使用壽命將延長,膜過程的能耗與成本將降低。
本文利用兩性離子聚合物改性提高了反滲透膜的滲透通量,并且同時提高了反滲透膜的抗生物污染性能。通過自由基接枝聚合法在商品反滲透膜(TE)表面接枝聚合
2、了N,N-甲基丙烯酸二甲氨基乙酯(DMAEMA),并利用3-溴丙酸(3-BPA)將膜面季胺化,以獲得兩性離子聚合物聚羧基甜菜堿(PCBMA)接枝改性的反滲透膜。改性膜的通量較未改性膜提高了22.55%,且改性前后膜的截留率基本相同。以溶菌酶或牛血清蛋白為模擬污染物測試反滲透膜的抗粘附性能,改性膜的通量下降量均低于未改性膜;且經(jīng)膜清洗后,改性膜的通量恢復(fù)率均大于92%,遠(yuǎn)高于未改性膜。另外,大腸桿菌和枯草桿菌(濃度1×106cfu/ml)
3、與改性膜接觸后死亡率均可達(dá)99%以上。
兩性離子聚合物改性也提高了納濾膜的抗生物污染性能,并且我們還討論了此改性方法的普適性。將兩性離子聚合物PCBMA接枝于兩種商品納濾膜(NF90與 NF270)表面以提高膜的抗粘附與殺菌性能。改性前后膜對氯化鈉與硫酸鎂水溶液的選擇透過性能基本不變。經(jīng)過污染測試,改性膜的滲透通量下降量明顯低于未改性膜;且經(jīng)純水清洗后,改性膜的通量恢復(fù)率均高于95%,表明改性膜的抗粘附性能顯著提高。改性納濾膜
4、與大腸桿菌、枯草桿菌接觸后,細(xì)菌死亡率可達(dá)99%以上。
通過二次界面聚合的方法將季胺化的2,6-DAP接枝于膜面提高了反滲透膜的殺菌性能與耐氯性能,且不犧牲反滲透膜的選擇透過性能。利用2,6-二氨基吡啶(2,6-DAP)在反滲透膜表面進(jìn)行二次界面聚合反應(yīng),并用3-BPA將接枝的2,6-DAP季胺化以制備新型的抗生物污染與耐氯的反滲透膜。改性過程是基于間苯二胺(MPD)與均苯三甲酰氯(TMC)界面聚合制備的反滲透膜進(jìn)行的。改性前
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