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文檔簡介
1、用水資源短缺的問題日益嚴(yán)重,水污染問題嚴(yán)重影響了人類的健康。新水處理技術(shù)的日新月異對新型材料的需求也越來越高。其中聚合物納米纖維膜材料因為其大比表面積和高孔隙的內(nèi)部連通孔結(jié)構(gòu)而廣受關(guān)注?;谶@些優(yōu)勢,本論文采用高孔隙率和高表面積的靜電紡絲納米纖維膜為基體,制備了分子印跡聚合物納米纖維膜,詳細(xì)研究了其對模板分子的吸附和脫附性能。同時還制備了氧化石墨烯(GO)/PAN納米纖維復(fù)合納濾膜,并對其納濾分離性能進(jìn)行了詳細(xì)研究。
1、基于
2、分子印跡技術(shù)可實現(xiàn)對目標(biāo)物質(zhì)的特異識別性,采用表面層層自組裝分子印跡(SMI-LbL)的方法,在PAN納米纖維表面成功包覆一層分子印跡聚合物功能層。該印跡納米纖維對模板分子卟啉(Por)具有良好的吸附能力。對于組裝不同層數(shù)的印跡纖維對Por的吸附平衡時間都在25分鐘以內(nèi),且最大吸附量可達(dá)2.1mg·g-1。該分子印跡PAN納米纖維膜展現(xiàn)出良好的可重復(fù)使用能力,經(jīng)過6次再生循環(huán)后,對模板分子的吸附量仍保持為初始值的83%。同時特異性吸附實
3、驗表明,該印跡PAN納米纖維對模板分子具有特異識別性。
2、基于PAN納米纖維膜的高孔隙率和無死端連通孔結(jié)構(gòu),并利用GO片層結(jié)構(gòu)具有的良好阻隔性、親水性和穩(wěn)定性,采用真空抽濾的方法將GO片層負(fù)載在PAN納米纖維膜上,制備了GO為分離皮層,納米纖維為支撐層的復(fù)合納濾膜。重點表征了復(fù)合膜結(jié)構(gòu)。通過控制GO負(fù)載量來控制GO皮層厚度,探討了不同厚度GO皮層對純水通量和剛果紅截留率的影響。當(dāng)GO負(fù)載量為41.35μg·cm-2,皮層厚度
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