李敏佳:聚四氟乙烯基复合纤维膜的制备及其油水分离性能研究论文

李敏佳:聚四氟乙烯基复合纤维膜的制备及其油水分离性能研究论文

本文主要研究内容

作者李敏佳(2019)在《聚四氟乙烯基复合纤维膜的制备及其油水分离性能研究》一文中研究指出:随着社会的快速发展,随之而来的是各种问题,其中,含油废水问题一直深受人们关注,但因其难以解决而一直困扰着人们。因此,如何有效地解决油污染水源已引起各国人们的广泛关注。目前,科学家们致力于界面润湿性明显的材料,以此来应用于油水分离。本课题利用静电纺丝技术制备了以PTFE为基底,并通过直接加入不同质量的氧化物得到一系列的纤维膜。利用TG-EDS、SEM、XRD、TEM、FT-IR等手段对材料进行表征,以便观察材料的形貌及结构组成,还研究了材料的疏水性、对不同油水混合物的油水分离性能及材料的循环使用性能。具体研究结论如下:(1)采用静电纺丝法制得了不同质量比的PVA/PTFE复合纤维膜,再经过低温煅烧成功得到了PTFE纤维膜,其纤维粗细均匀,具有很好的韧性,熔化后粘结在一起,形成具有较多空隙、连接的纤维网结构。且PTFE纤维膜具有超疏水性,其疏水角随PTFE加入量的增多而增大,可高达166.4°。在油水分离测试中,PTFE纤维膜展现出了良好的油水分离效率,对三种不同油水混合物分离效率均高达98.5%,且PTFE纤维膜具有良好的稳定性及循环性能。(2)采用静电纺丝技术及煅烧法制得了含有不同质量ZnO的PTFE/ZnO纤维膜。所制得的纤维直径粗细不均一,且熔化后粘结在一起,形成连接的、具有一定孔隙的纤维网结构,纤维表面有凸起及凹坑,其粗糙结构与PTFE纤维本身的微米级的粗糙结构共同构成了微纳米级的二级粗糙结构。此外,PTFE/ZnO纤维膜具有稳定的超疏水性,其疏水角随ZnO加入量的减少而增大,可高达166.4°。在油水分离测试中,PTFE/ZnO纤维膜对不同油水混合物均具有良好的油水分离效率,均高达98.5%;此外,该纤维膜具有良好的稳定性及循环性能,能够连续循环使用于分离油水混合物。(3)采用相同的合成法制备了含有不同质量Al2O3的PTFE/Al2O3纤维膜,其纤维直径粗细不均一,纤维表面凹凸不平,且纤维与纤维之间有球状结构,颗粒和纤维表面的突起及凹坑共同构成了粗糙结构。此外,PTFE/Al2O3纤维膜具有超疏水性,且Al2O3加入量越少,其疏水角越大,最高可高达178°。在油水分离测试中,发现PTFE/Al2O3纤维膜对不同油水混合物均具有良好的油水分离效率,均高达98.5%,且具有良好的稳定性及循环性能,能够连续循环使用于分离油水混合物。

Abstract

sui zhao she hui de kuai su fa zhan ,sui zhi er lai de shi ge chong wen ti ,ji zhong ,han you fei shui wen ti yi zhi shen shou ren men guan zhu ,dan yin ji nan yi jie jue er yi zhi kun rao zhao ren men 。yin ci ,ru he you xiao de jie jue you wu ran shui yuan yi yin qi ge guo ren men de an fan guan zhu 。mu qian ,ke xue jia men zhi li yu jie mian run shi xing ming xian de cai liao ,yi ci lai ying yong yu you shui fen li 。ben ke ti li yong jing dian fang si ji shu zhi bei le yi PTFEwei ji de ,bing tong guo zhi jie jia ru bu tong zhi liang de yang hua wu de dao yi ji lie de qian wei mo 。li yong TG-EDS、SEM、XRD、TEM、FT-IRdeng shou duan dui cai liao jin hang biao zheng ,yi bian guan cha cai liao de xing mao ji jie gou zu cheng ,hai yan jiu le cai liao de shu shui xing 、dui bu tong you shui hun ge wu de you shui fen li xing neng ji cai liao de xun huan shi yong xing neng 。ju ti yan jiu jie lun ru xia :(1)cai yong jing dian fang si fa zhi de le bu tong zhi liang bi de PVA/PTFEfu ge qian wei mo ,zai jing guo di wen duan shao cheng gong de dao le PTFEqian wei mo ,ji qian wei cu xi jun yun ,ju you hen hao de ren xing ,rong hua hou nian jie zai yi qi ,xing cheng ju you jiao duo kong xi 、lian jie de qian wei wang jie gou 。ju PTFEqian wei mo ju you chao shu shui xing ,ji shu shui jiao sui PTFEjia ru liang de zeng duo er zeng da ,ke gao da 166.4°。zai you shui fen li ce shi zhong ,PTFEqian wei mo zhan xian chu le liang hao de you shui fen li xiao lv ,dui san chong bu tong you shui hun ge wu fen li xiao lv jun gao da 98.5%,ju PTFEqian wei mo ju you liang hao de wen ding xing ji xun huan xing neng 。(2)cai yong jing dian fang si ji shu ji duan shao fa zhi de le han you bu tong zhi liang ZnOde PTFE/ZnOqian wei mo 。suo zhi de de qian wei zhi jing cu xi bu jun yi ,ju rong hua hou nian jie zai yi qi ,xing cheng lian jie de 、ju you yi ding kong xi de qian wei wang jie gou ,qian wei biao mian you tu qi ji ao keng ,ji cu cao jie gou yu PTFEqian wei ben shen de wei mi ji de cu cao jie gou gong tong gou cheng le wei na mi ji de er ji cu cao jie gou 。ci wai ,PTFE/ZnOqian wei mo ju you wen ding de chao shu shui xing ,ji shu shui jiao sui ZnOjia ru liang de jian shao er zeng da ,ke gao da 166.4°。zai you shui fen li ce shi zhong ,PTFE/ZnOqian wei mo dui bu tong you shui hun ge wu jun ju you liang hao de you shui fen li xiao lv ,jun gao da 98.5%;ci wai ,gai qian wei mo ju you liang hao de wen ding xing ji xun huan xing neng ,neng gou lian xu xun huan shi yong yu fen li you shui hun ge wu 。(3)cai yong xiang tong de ge cheng fa zhi bei le han you bu tong zhi liang Al2O3de PTFE/Al2O3qian wei mo ,ji qian wei zhi jing cu xi bu jun yi ,qian wei biao mian ao tu bu ping ,ju qian wei yu qian wei zhi jian you qiu zhuang jie gou ,ke li he qian wei biao mian de tu qi ji ao keng gong tong gou cheng le cu cao jie gou 。ci wai ,PTFE/Al2O3qian wei mo ju you chao shu shui xing ,ju Al2O3jia ru liang yue shao ,ji shu shui jiao yue da ,zui gao ke gao da 178°。zai you shui fen li ce shi zhong ,fa xian PTFE/Al2O3qian wei mo dui bu tong you shui hun ge wu jun ju you liang hao de you shui fen li xiao lv ,jun gao da 98.5%,ju ju you liang hao de wen ding xing ji xun huan xing neng ,neng gou lian xu xun huan shi yong yu fen li you shui hun ge wu 。

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  • 论文详细介绍

    论文作者分别是来自苏州科技大学的李敏佳,发表于刊物苏州科技大学2019-09-18论文,是一篇关于静电纺丝法论文,聚四氟乙烯论文,超疏水论文,油水分离论文,苏州科技大学2019-09-18论文的文章。本文可供学术参考使用,各位学者可以免费参考阅读下载,文章观点不代表本站观点,资料来自苏州科技大学2019-09-18论文网站,若本站收录的文献无意侵犯了您的著作版权,请联系我们删除。

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