氮化物中空纤维膜制备及膜蒸馏应用研究

氮化物中空纤维膜制备及膜蒸馏应用研究

论文摘要

随着全球工业化的快速发展和人口的迅速膨胀,世界各国对淡水资源的需求日益增加,“向海洋要水”已经成为全球的一个共识。而膜蒸馏海水淡化技术作为解决水资源紧缺的一种新兴技术,越来越受到人们的广泛关注。目前,用于膜蒸馏海水淡化应用的膜材料主要分为高分子聚合物膜和陶瓷膜。高分子聚合物膜的热稳定性和化学稳定性差,而且在海水中微生物等作用下易腐蚀、膜寿命短。与高分子膜相比,陶瓷膜具有寿命长、耐高温、抗微生物能力强、化学稳定性好(耐酸碱腐蚀、有机溶剂等)、机械强度高等优点,因此陶瓷膜在海水淡化领域中的应用,近些年来越来越受到人们的重视。目前对于陶瓷膜的研究,主要集中在氧化物,包括氧化铝、氧化锆、氧化钛、二氧化硅等等。为了保证膜在膜蒸馏应用中具有高的渗透通量,膜必须具有高的孔隙率,但高孔隙率的氧化物陶瓷膜强度低,膜在组装和封接的过程中易折断,不易操作,而且传统膜的制膜工艺比较复杂,设备大,制备成本高,也限制了其广泛应用。本文是在湿法纺丝成型的基础上,采用相转化与烧结相结合的方法第一次成功地制备了氮化物陶瓷中空纤维膜。此工艺过程简单,一步成型,简化了多孔膜的制备工艺,降低了制备成本。制备的氮化硅和β-sialon陶瓷中空纤维膜孔隙率大、强度高、渗透性能优异。同时本文是首次将氮化硅和β-sialon中空纤维进行疏水性表面改性并应用于膜蒸馏实验中,这部分工作为非氧化物陶瓷膜在膜蒸馏应用方面的后续研究奠定了基础。第一章主要介绍了陶瓷浆料的分散、流变学特性及影响浆料粘度和流动性的主要因素。其次介绍了几种制备多孔陶瓷的传统方法以及相转化法,重点介绍了膜蒸馏工艺的发展、现状、原理、分类及所用的膜材料,最后提出了本文的主要思路和研究内容。第二章主要介绍了实验原料、制备工艺、膜制备设备以及表征设备等。第三章主要研究了分散剂种类、煅烧处理、分散剂含量、固含量以及球磨时间等对氮化硅陶瓷浆料的影响。通过沉降实验我们最终确定分散剂O-(2-氨丙基)-O’-(2-甲氧基乙基)聚丙二醇(AMPG)对氮化硅粉体的分散效果最好,而且600℃/6h煅烧处理能显著增加粉体表面的氧含量,降低浆料的粘度、提高流动性。浆料的流变特性测试结果表明:浆料的最佳分散剂含量为4wt.%,而且不随固含量变化;浆料球磨16h具有最佳的流动性,通过优化的浆料固含量可以达到50vo1.%,并且浆料仍保持低粘度和好的流动性。第四章是在氮化硅陶瓷浆料稳定分散的基础上,通过相转化与烧结相结合的方法制备了氮化硅中空纤维膜。探讨了陶瓷粉体与粘结剂的比值、浆料的粘度等对氮化硅陶瓷中空纤维膜的形貌、强度、孔隙率、孔径分布以及渗透性能的影响。制备的氮化硅膜管具有典型的非对称结构,靠近内外表面处为指状孔层,中间层为海绵状结构。随着陶瓷粉体与粘结剂比值的增大,浆料的粘度增加,陶瓷纤维外表面处的指状孔逐渐减小,甚至完全消失,而烧结后的膜管外表面逐渐趋向致密化。当陶瓷粉体与粘结剂的比值为1/7时,纤维具有优异的气体和水渗透性能、弯曲强度高(290MPa)、孔隙率大(50%)和孔径分布窄(平均孔径:0.74μm)。此纤维是最适合膜蒸馏应用的理想膜材料。第五章研究了氮化硅陶瓷中空纤维膜的表面改性以及膜蒸馏应用。采用氟硅烷对纤维表面进行改性,改性后的膜管水接触角从56°变为136°,红外光谱在膜表面上也探测到了碳和氟的存在。渗透测试表明膜表面额外的氟硅烷层增加了气体渗透的阻力但并没有严重影响气体渗透,而氟硅烷改性对水渗透有很大的影响,改性后直到气体压力达到3.25bar时膜管才有少量的水透过。上述这些结果都充分的说明了膜管疏水性能的获得。最后,我们采用真空膜蒸馏(VMD)和直接接触式膜蒸馏(DCMD)两种方式对所制备的膜进行了MD脱盐实验。在VMD中,探讨了温度、盐溶液浓度、真空度等因素对MD性能的影响。膜表现了优异的MD性能,当盐溶液浓度为4wt.%、温度为80℃、渗透端真空度保持在0.02bar时,膜的渗透通量达到679L/m2·day,截留率达到99%以上,而且膜具有很好的长期稳定性。而在DCMD中,膜的通量只有VMD的35%左右,这主要是由于DCMD存在温度极化效应,MD驱动力减小,而且膜两端温度不稳定,难以控制。VMD虽然需要额外提供一定的能量,但是优异的MD性能可以弥补这方面的不足。第六章介绍了相转化与烧结法对β-sialon中空纤维膜的制备以及膜蒸馏应用。制备的纤维膜具有典型的结构:靠近内表面为指状孔层,而外表面为海绵状孔层。膜管具有优异的渗透性能和机械强度,1600℃/2h烧结的Z=2的纤维符合膜蒸馏用膜的要求。经氟硅烷表面改性后,膜管具有优异的疏水性能,成功地应用于直接接触式膜蒸馏海水淡化中并取得了优异的膜蒸馏性能。当盐溶液浓度为4wt.%、热料液温度为80℃,渗透端温度为20℃时,膜蒸馏通量达到10.76L/m2·h(258L/m2·day),截留率能维持在99.5%以上,因此β-sialon中空纤维膜在膜蒸馏海水淡化应用中也有很大的潜力。第七章对全文进行了简要的总结,提出了工作中的不足及对未来工作的展望。

论文目录

  • 摘要
  • Abstract
  • 第一章 绪论
  • 1.1 引言
  • 1.2 陶瓷浆料的分散、流变学特性及其影响因素
  • 1.2.1 陶瓷浆料的分散
  • 1.2.2 陶瓷浆料的流变学性质
  • 1.2.3 陶瓷浆料特性的影响因素
  • 1.3 多孔陶瓷膜传统成型工艺介绍
  • 1.3.1 挤出成型工艺
  • 1.3.2 溶胶-凝胶工艺
  • 1.3.3 流延成型工艺
  • 1.3.4 添加造孔剂工艺
  • 1.3.5 有机泡沫涂层工艺
  • 1.3.6 颗粒堆积工艺
  • 1.4 陶瓷多孔膜相转化法制备工艺介绍
  • 1.5 膜蒸馏(MD)技术概述
  • 1.5.1 膜蒸馏(MD)技术的发展及现状
  • 1.5.2 膜蒸馏(MD)技术的基本原理
  • 1.5.3 膜蒸馏(MD)技术的分类
  • 1.5.4 膜蒸馏(MD)用膜材料
  • 1.6 本论文的思路和主要内容
  • 参考文献
  • 第二章 实验原料及仪器
  • 2.1 实验起始原料及相关参数
  • 2.2 样品的制备
  • 2.2.1 陶瓷浆料的制备方法
  • 2.2.2 氮化硅中空纤维膜的制备方法
  • 2.3 仪器设备
  • 2.3.1 制备仪器
  • 2.3.2 表征仪器
  • 参考文献
  • 第三章 氮化硅浆料的制备及其流变特性
  • 3.1 引言
  • 3.2 实验过程
  • 3.2.1 氮化硅起始粉体的表面煅烧预处理
  • 3.2.2 浆料的制备
  • 3.2.3 沉降实验
  • 3.2.4 粉体表面形貌及氧含量测定
  • 3.2.5 浆料流变特性的测定
  • 3.3 实验结果
  • 3.3.1 氮化硅浆料分散剂的选择
  • 3.3.2 煅烧处理对氮化硅浆料性能的影响
  • 3.3.3 分散剂含量对氮化硅浆料性能的影响
  • 3.3.4 固含量对氮化硅浆料流变性的影响
  • 3.3.5 球磨时间对氮化硅浆料粘度的影响
  • 3.4 本章小结
  • 参考文献
  • 第四章 氮化硅中空纤维膜管的制备与表征
  • 4.1 引言
  • 4.2 实验部分
  • 4.2.1 氮化硅中空纤维膜管的制备
  • 4.2.2 氮化硅中空纤维膜管结构与性能表征
  • 4.3 实验结论
  • 4.3.1 氮化硅中空纤维膜管的物相分析
  • 4.3.2 氮化硅中空纤维膜管的形貌分析
  • 4.3.3 氮化硅中空纤维膜管的结构参数分析
  • 4.3.4 氮化硅中空纤维膜管的渗透性能分析
  • 4.4 本章小结
  • 参考文献
  • 第五章 氮化硅中空纤维膜蒸馏海水淡化应用
  • 5.1 引言
  • 5.2 实验部分
  • 5.2.1 表面修饰
  • 5.2.2 性能表征
  • 5.2.3 膜蒸馏实验
  • 5.3 表面改性实验结论
  • 5.3.1 氟硅烷表面改性对氮化硅陶瓷纤维膜管表面的影响
  • 5.3.2 氟硅烷表面改性对氮化硅陶瓷纤维膜管渗透性能的影响
  • 5.4 膜蒸馏实验结论
  • 5.4.1 真空膜蒸馏(VMD)性能
  • 5.4.2 直接接触式膜蒸馏(DCMD)性能
  • 5.5 本章小结
  • 参考文献
  • 第六章 β-SiAlON中空纤维制备及膜蒸馏海水淡化应用
  • 6.1 引言
  • 6.2 实验部分
  • 6.2.1 β-sialon中空纤维膜的制备
  • 6.2.2 β-sialon中空纤维膜的结构与性能表征
  • 6.3 实验结论
  • 6.3.1 β-sialon中空纤维膜的物相分析
  • 6.3.2 β-sialon中空纤维膜的形貌分析
  • 6.3.3 β-sialon中空纤维膜的渗透性能分析
  • 6.3.4 β-sialon中空纤维膜的结构参数分析
  • 6.3.5 改性前后膜管表面状态及渗透性能比较
  • 6.3.6 膜蒸馏性能
  • 6.4 本章小结
  • 参考文献
  • 第七章 全文总结与展望
  • 7.1 全文总结
  • 7.2 不足和展望
  • 致谢
  • 攻读博士期间发表的论文和其他研究成果
  • 相关论文文献

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