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文档简介

膜分离技术国内外进展文献综述膜分离技术国内外进展文献综述 11.1膜存在的问题 21.2膜改性方法 2术应用广泛,处理高效,有21世纪新型水处理技术之称。膜技术的基本原理是操作压力在100-1000KPa之间,较微滤膜为高,可脱除大分子物质如胶体和病毒等,在原液的净化、分离和浓缩上效果卓著。孔径分布在2nm内的纳滤膜则更加致密,可脱除低价离子和低分子量溶质,其操作压力在1000-10000KPa之间;而反渗透膜可脱除全部盐及分子量100以上的有机物。有机和无机膜材料是当前广泛被科学研究和工业应用的膜材料21]。其其中,无膜材料中较为广泛应用的一种,其拉伸强度、热稳性和耐化学性均值得称道。1.1膜存在的问题(1)共混制膜混基质作为聚合物基体材料,以GO基作为填料,可制成超薄(200nm)选择性层的TFC膜,从而保证了膜的机械稳定性,增强了膜的长期分离性能。(2)共聚改性 (1)涂覆改性层对膜结构、表面性质、过滤以及抗污染性能的影响。结果表明,PDA改性可以对膜的抗污性能和疏水性能均有一个较大的提升。Akthakul²9制备了一种由通过透射电子显微镜和热分析表征,能够得知膜材料分子自组装成了半结晶PVDF和聚氧乙烯(PEO)的双连续纳米相结构域择性传输通道。Zhao³01报告了一种简便的绿色方法,通过一步氧化剂诱导天然儿茶酚/壳聚糖在多孔聚偏氟乙烯(PVDF)基质上的超快共沉积来开发水下超疏学稳定性,同时在环状水包油(/W)乳液分离中也具有显著的防污性能和可重(2)表面化学改性对PCL薄膜进行预处理,然后用丙烯酸(AAC)进行UV聚合和胶原固定化,表面亲水性得到明显改善。Yan³2采用廉价的商业多酚单宁(TA),在热处理之征手段,证实了TA在反渗透膜表面的引入。改性层具有良好的稳定性且具有较强耐氯性。Khan³3以海藻酸二醛(ADA)为平台,通过席夫碱反应表面上接枝了非氧化性化学品氯己定(CH)。为反渗透膜污染控制的实际应用开超疏水聚(丙烯酸)接枝聚偏氟乙烯(PVDF)滤膜,该膜可在纯重力作用下分新型的聚丙烯酸膜。结果表明,通过引入多孔N高膜的分离性能,PAA@NM88B/GO膜具有良好的亲水性、水通量和染料截留性能。该复合膜对亚甲基蓝(MB)、结晶紫(CV)和刚果红(CR)有较高的截留率(97%以上)。更重要的是,PAA@NM88B/GO膜同样也可以用来降解实际纺织废水,在膜吸附和光催化的协同作用下,在40min内对MB有较高的去除率 (3)辐照接枝改性咪唑四氟硼酸酯(VBIm-BF4,简称IL(BF₄))为原料,该项工作将接枝位置定位于主链醚氧原子附近苯环上的C原子,通过辐射接枝的方法,用简单的浸没PES-g-IL(BF₄)多孔膜具有更高水通量、防污性能和优参考文献micropollutantsintheaquaticenvironmentandtheirwastewatertreatment.[J]ScienceOftheTotalEnvironment,2014.473:p.619-641.2.KeFei,QiuLingguang;Yuan,Yupengetal.Thiol-functionalizmetal-organicframeworkbyafacilecoordination-basedpostsyntp.36-43.3.MohanDineshandPittmanCharlesUJr.Arsenicremovalfromwater/wausingadsorbents-Acriticalreview.[J]JournalOfHazardouclassificationandhi-techapplicationsofroom-temperatureireview.[J]JournalOfMolecularLiquids,2018.271:p.403-420.5.MengFangang,ChaeSo-Ryong,DrewsAnjaetbioreactors(MBRs):Membranefoulingandmembranematerial.[J]WaterResearch,2009.43(6):p.1489-1512.7.FuFenglianandWangQi.Removalofheavymetreview.[J]JournalOfEnvironmentalManagement,2011.92(3):p.407-418.8.PendergastMaryTheresamembranenanotechnologies.[J]Energy&EnvironmentalScience,2011.4(6):p.waterpurification:isitsteppingclosertobedrivenbyvisiblelight?[J]JournalofMembraneScience,2019.584:p.364-392.10.Haydar,S.andJ.A.Aziz,Coagulation-flousingcombinationofalumwithcationicandanionicpolymers.[J]JournalOfHazardousMaterials,2009.168(2-3):p.1035-1040.11.PelaezMiguel,NolanNichlightactivetitaniumdioxidephotocCatalysisB-Environmental,2012.125:p.331-349.12.SiresIgnasiandBrillasEnric.Remediationofwaterpollutioncaupharmaceuticalresiduesbasedonelectrochemicalseparatitechnologies:Areview.[J]EnvironmentInternational,2012.40:p.212-229.13.Nawrocki,J.andB.Kasprzyk-Hordern.Theefficiencyandmechacatalyticozonation.[J]AppliedCatalysisB-Environmental,2010.99(1-2):p.27-42.14.ShiYahui,Huangvisible-light-drivenphotocatalystforefficientremovalofpollutants:Mechanismofaction.[J]JournalOfColloidAndInterfaceScience,2018.531tetracyclinedegradationusingN-CQDs/OV-BcomplementaryeffectsbetweenN-CQDsandoxygenvacancy.[J]CEngineeringJournal,2020.416.ZhaoHuanxin,ChenShuo,QuanXieetal.Integratvisible-light-drivenphotocatalysisong-C₃N₄nanosheet/reducedgraphene

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