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文档简介
高分子分离膜材料制备及表征高分子分离膜材料纤维素衍生物类聚砜类聚酰胺类聚酰亚胺类聚酯类聚烯烃类乙烯类聚合物含硅聚合物含氟聚合物甲克素类纤维素衍生物类
再生纤维素化学结构:制备方法:铜氨纤维素:Cu2+与2位、3位的羟基配位,粘稠溶液铸膜后在稀酸作用下成膜。黄原酸纤维素:纤维素与NaOH溶液作用生成成硷纤维素,进而与CS2生成黄元酸纤维素。纤维素酯类的水解等
硝酸纤维素
化学结构:
制备方法:纤维素重复单元葡萄糖残基用硝酸和硫酸的混合液硝化生成酯。醋酸纤维素(CA)、
三醋酸纤维素(CTA)化学结构:制备方法:
CA由纤维素与乙酸酐-乙酸混合物(或乙酸氯)反应制备,以H2SO4为催化剂(也可用HClO4,BF3等)。
CTA可用CA进一步与乙酸酐反应制备。乙基纤维素(EC)化学结构:制备方法:EC由碱纤维素与乙基卤化物反应制得其他纤维素衍生物
在众多的其他纤维素醋、醚中,在制膜工业中较常用的有纤维素乙酸、丁酸混合酯(CAB)、它由纤维素与丁酸、乙酸配制备。由于丁酸酯基的内增塑作用,它的加工性能较好,与其他聚合物的相容性也较好。与CA相比,其吸水率较低,耐老化性能、耐水性和尺寸稳定性均有较大改进。聚砜类双酚A型聚砜(PSF)
化学结构:
制备方法:由双酚A的二钾盐与二氯二苯砜在二甲亚砜溶液中经亲核缩聚反应合成,缩聚温度190℃。
聚芳醚砜(PES)
化学结构:制备方法:由双酚S(二羟基二苯砜)二钾盐与二氯二苯砜在环下砜溶液中亲核缩聚制备,也可由4-氯-4‘羟基二苯砜的钾盐自缩聚制备。
酚酞型聚醚砜(PES-C)
化学结构:
制备方法:由酚酞、碳酸钾与二氯二苯砜在环丁砜溶液中220℃卞亲核缩聚制备。聚醚酮酚酞型聚醚酮(PEK-C)
化学结构:制备方法:由酚酞、碳酸钾和二氯二苯酮(不必像PEEK那样需用活性较高的昂贵的二氟二苯酮单体)或二硝基二苯酮在环丁砜溶液中220℃下亲核缩聚制备。聚醚酮聚醚醚酮(PEEK)化学结构:制备方法:由氢醌与二氟二苯酮在二苯砜中280-300℃亲核缩聚制备,它是结晶性聚合物,有别于其他非晶态的聚砜、聚醚砜(酮)。
聚酰胺类脂肪族聚酰胺
化学结构:制备方法:尼龙6由己内酰胺在高温下开环聚合而得。尼龙66由己二胺和己二酸缩聚制得,一般先制成己二胺和己二酸的盐,再在高温下脱水缩聚。
聚砜酰胺
化学结构:
制备方法:聚砜酸胺由二氨基二苯砜与己二酰氯低温溶液缩聚或与己二酸高温缩聚得到。
芳香聚酰胺
化学结构:制备方法:以DuPont公司的Nomex为例,是由间苯二胺和间苯二酰氯低温缩聚而得。RO用交联芳香聚酰胺
制备方法:由芳香二胺与1,3,5-均苯三酰氯反应即可制备交联网状聚酸胺。这类交联芳香聚酰胺膜用于反渗透脱盐率可达99.5%,泛用于海水和苦咸水淡化以及饮用水和超纯水洲于医药和微电子工业)的制备。它的唯一缺点是不耐氯。现在多家生产厂正从结构上改性以获得耐氯性高的反渗透复合膜。
聚酰亚胺类
脂肪族二酸聚酰亚胺化学结构:
制备方法:由丁四酸与芳二胺缩聚而得。
全芳香聚酰亚胺
化学结构:制备方法:由均苯四酸二酐或其他含醚键、酮桥等二酐与芳二胺先合成聚酰胺酸,然后在高温下亚胺化或在室温下溶剂中用化学法(如乙酸配+吡啶)脱水酰亚胺化。
含氟聚酰亚胺
化学结构:制备方法:由全氟代异丙叉4,4’-双苯二甲酸酐与双4-氨基苯基全氟代异丙叉先缩聚成酰胺酸,在亚酰胺化制备。
聚酯类涤纶(PET)
化学结构:
制备方法:
由对苯二甲酸二甲酯与乙二醇在高温与催化剂存在下酯交换蒸出甲醉而制得,树脂以液态流出,冷却切粒,近年由于可制得高纯度的对苯二甲酸,已由后者与乙二醇直接酯化。
聚对苯二甲酸丁二醇酯(PBT)
化学结构:制备方法:
由对苯二甲酸二甲酯与丁二醇酯交换缩聚而得,也可由高纯对苯二甲酸与丁二醇直接缩聚制备。
聚碳酸酯(PC)化学结构:制备方法:由双酚A与光气(COCl2)缩聚制备。
聚烯烃类聚乙烯低密度聚乙烯:其结构式为—(CH2CH2)n—。由乙烯在高压下聚合而得。高密度聚乙烯:由乙烯在常压Ziegler催化剂作用下聚合而得,基本上属于线性结构,仅有少量短链支化。
聚丙烯
化学结构:制备方法:
由丙烯以Ziegler催化剂聚合而得.
聚4-甲基戊烯-1(PMP)
化学结构:制备方法:由丙烯二聚得4-甲基戊烯-1,再经裂合得聚4-甲基戊烯-1。
乙烯类聚丙烯腈(PAN)化学结构:制备方法:单体丙烯腈现多从丙烯胺氧化制得,聚合反应可在溶剂中AIBN等引发剂或氧化还原体系催化剂聚合直接得到聚丙烯腈溶液,经滤过调节到14%一20%浓度,脱泡后即可直接纺丝或铸膜。也可在水相中进行沉淀聚合,以氧化还原引发剂聚合生成的聚丙烯腈不溶于水,析出呈粉末状聚合物,洗涤过滤干操后再溶于适当溶剂中纺丝或铸膜。
化学结构:制备方法:聚乙烯醇则是由聚乙酸乙烯酯水解而得。
聚乙烯醇(PVA)
聚偏氯乙烯(PVDC)
化学结构:制备方法:由偏氯乙烯经自由基聚合制备,偏氯乙烯由1,1,2-三氯乙烷脱HCl制得。
含硅聚合物
聚二甲基硅氧烷(PDMS)化学结构:制备方法:由二甲基硅氧烷的环状四聚体(D4)八甲基环四硅氧烷或环状三聚体(D3)六甲基环三硅氧烷开环聚合制备。也可由二氯二甲基硅烷直接水解缩聚而得,反应时加六甲基二硅氧烷封端基调节分子量。
聚三甲硅基丙炔(PTMSP)
化学结构:制备方法:三甲硅基丙炔由三甲基氯硅烷与丙炔钠反应制备。
含氟聚合物
聚四氟乙烯(PTFE)
化学结构:制备方法:
PTFE由四氟乙烯在50℃加压(3.5MPa)下自由基悬浮聚合(以全氟辛酸铵为分散剂,K2S2O8为引发剂)得到。
聚偏氟乙烯(PVDF)化学结构:制备方法:由单体偏氟乙烯经悬聚合或乳液聚合而得。
甲克素类甲壳胺
化学结构:制备方法:
甲壳素在酸或碱作用下水解发生脱乙酰化反应而转化为氨基葡聚糖,也称为脱乙酰化壳聚糖或甲壳胺。
有机高分子分离膜的制备
膜分离技术的核心是分离膜。衡量一种分离膜有无实用价值,要看是否具备以下条件:膜要有高的截留率(或高分离系数)和高的透量;膜要有强的抗物理、化学和微生物侵蚀的性能;膜有好的柔韧性和足够的机械强度;膜合夸使用寿命长,适用pH范围广;成本合理、制备方便,便于工业化生产。
均质膜致密均质膜
致密膜一般指指结构最紧密的膜,其(孔径以下)制法:①溶液浇铸②熔融挤压③聚合期间形成的致密膜
微孔均质膜
制法:①核径迹膜②拉仲法③溶出法④烧结法
离子交换膜异相离子交换膜均相离子交换膜
①将能反应的混合物(即酚、苯磺酸、甲醛)进行缩聚。混合物中至少有一种能在它的某一部分形成阴离子或阳离子。②将能反应的混合物(即苯乙烯、乙烯基吡啶和二乙烯基苯)进行聚合。混合物中至少有一种含有阴离子或阳离子,或者有可以成为阴或阳离子的部位。③将阴离子或阳离子基团引入高分子或高分子膜。例如将苯乙烯浸吸人聚乙烯薄膜内,使浸吸进去的单体聚合,然后将苯乙烯进行磺化。与此类似,也可通过接枝聚合将离子墓团接到高分于薄膜的分子链上。④将含有阴离子或阳离子的一部分引到一个高分子上(例如聚砜),然后将此高分于溶解并浇铸成膜。⑤通过把离子交换树脂高度分散于一高分子中形成高分子合金或共聚体。
非对称膜相转化膜
制备:①溶剂蒸馏法②水蒸气吸入法③热凝胶法④L-S法(沉浸凝胶法)复合膜
制法:①高分子溶液涂覆②界面缩聚③原位聚合④等离子体聚合⑤动力形成膜⑥水面展开法
膜的成型工艺平板膜:主要用于制备板框式和螺旋卷式二种分离装置所用的膜管式膜:分为内压管式膜和外压管式膜中空纤维膜:制膜方法可分为溶液纺丝和熔融纺丝两种
有机高分子分离膜的表征
膜的性能膜的分离透过特性膜的物理、化学性能
膜的结构膜的结晶态与分子态结构膜的形态结构
有机高分子分离膜的表征
膜的孔径测定电子显微镜法和界面性质相关的孔参数测定法和流体力学性质的相关空参数测定法和筛分、截留效应相关的测定法谢谢!每年进入夏季,由于气温高、湿度大,对幼儿的照顾要特别注意,以下是出国留学网为您搜集整理的育儿健康小常识1.不是所有宝宝都需额外补充维生素很多家长会问,孩子多大需要开始补充维生素?小婴儿是否需要补充维生素?刘主任表示,孩子多大补充维生素没有明确的界定,如果宝宝是吃母乳或奶粉,一般营养物质都足够、全面,不需要额外补充维生素,如果出现了某些症状,如缺乏维生素B或维生素C等,再有针对性的补充会更好。维生素D可以促进钙的吸收,小婴儿也应该补充,特别是纯母乳喂养的宝宝,如果没有补充维生素D,常带宝宝晒太阳,也可以转化为维生素D,从而促进钙的吸收。给宝宝晒太阳,一般每天半小时到1小时,注意不要遮挡着晒太阳,如果是戴太阳帽、打伞或擦防晒霜等,起不到晒太阳的效果。2.不能用维生素补充剂代替蔬菜水果有的家长认为,都是补充维生素,用维生素补充剂方便多了,因此就用维生素补充剂代替水果和蔬菜。刘主任表示,只要条件允许,应尽量从食物中摄取维生素,如果是因为某些特殊情况导致不能全面有效获得维生素,则可以考虑食用维生素补充剂。而且维生素补充剂是不能代替蔬菜和水果的。因为蔬菜、水果中的各种维生素是按一定比例存在的天然成份,是多种维生素的集合体;而维生素制剂多数是人工合成的,两者在性质上会有所差别。蔬菜、水果除了含有维生素外,还含有一些虽然对人体的作用与维生素类似的天然物质,如叶绿素、胡萝卜素等。此外蔬菜中含有矿物质、微量元素、碳水化合物、纤维素等非维生素类营养成份。3.维生素补充剂含有的维生素种类不是越多越好有的家长容易陷入一个误区,认为既然要补,那就补得全面一点,总给宝宝吃综合性维生素。刘主任表示,维生素补充剂并不是所含种类越多越好。刘主任建议,对于挑食特别厉害的宝宝,吃东西的品种少,可以选择补充综合性维生素剂;如果是缺乏某些维生素,建议有针对性地补充更合适;如果只是缺乏某一种维生素,没必要补充综合维生素制剂,因为有的维生素会产生蓄积中毒的情况。4.维生素应从正规渠道购买如果是身体缺乏维生素的话,还是要在医生的指导下服用维生素
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