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文档简介
一种兼具高通量高截盐与耐污染性能的聚酰胺脱盐膜及其制备方法与应用种兼具高通量高截盐与耐污染性能的聚酰胺脱胺致密功能层通过界面聚合法在多孔超滤基膜2盐膜为平板式或中空纤维式,且所述聚酰胺脱盐膜包括多孔超滤基膜与聚酰胺致密功能大于2nm;且所述聚酰胺致密功能层又能削弱聚酰胺层本身所带的强电负性,其电荷量大所述双层两性离子统筹调控膜的表面结构/性质来降低污染物与膜表面之间的界面作所述的兼具高通量高截盐与耐污染性能的聚酰胺脱盐膜的制备方法包括1)使包含多官能胺单体中掺杂带正电荷分子的水溶液与包含多官能酰氯单体的有机2)使包含两性离子材料的溶液与上述聚酰胺分所述带正电荷的分子选自胺盐型分子或其它带氮杂环的化合2.根据权利要求1所述的一种兼具高通量高截盐与耐污染性能的聚酰胺脱盐膜,其特3.根据权利要求1所述的一种兼具高通量高截盐与耐污染性能的聚酰胺脱盐膜,其特4.根据权利要求1所述的一种兼具高通量高截盐与耐污染性能的聚酰胺脱盐膜,其特征在于,所述多官能胺单体成分的浓度为0.1~5wt.且所述多官能胺单体是具有2个5.根据权利要求1所述的一种兼具高通量高截盐与耐污染性能的聚酰胺脱盐膜,其特征在于,所述多官能酰氯单体的浓度为0.01~5wt.且所述多官能酰氯单体是具有2个及3脂环式多官能酰氯单体包括但不限于环丙烷三6.如权利要求1所述的一种兼具高通量高截盐与耐污染性能的聚酰胺脱盐膜,其特征在于,所述两性离子材料的浓度为0.01~5wt.且所述两性离子材料为同时带有正负电荷;7.一种如权利要求1所述的兼具高通量高截盐与耐污染性能的聚酰胺脱盐膜在分离浓4备方法与应用其制备方法,具体涉及一种兼具高通量高截盐与耐污染性能的聚酰胺脱盐膜及其制备方以提升脱盐膜在使用中的通量稳定性是当前膜领其对大分子有机污染物和带负电荷的小分子有机污染物产生的通量衰减率小于30表现出较为优异的抗污染效果,但膜对荷正电有机小分子造成的通量衰减率仍在35%_70%之5善聚酰胺层表面的电负性及亲水性,来调控污染物与膜表面的静电作用力和疏水作用力,统筹调控膜的表面结构/性质来降低污染物与膜表面之间的界面作用力,并能同步提升膜[0010]本发明的第一技术目的是提供一种兼具高通量高截盐与耐污染性能的聚酰胺脱层两性离子层统筹调控膜的表面结构/性质来降低污染物与膜表面之间的界面作用力,并[0014]本发明第二技术目的是提供上述兼具高通量高截盐与耐污染性能的聚酰胺脱盐[0015]1)使包含多官能胺成分中掺杂带正电荷的分子的水溶液与包含多官能酰氯化物6[0023]上述多官能酰氯化物成分是具有2个以上的反应性羰基的多官能酰氯化物,所述[0028]上述带正电荷的分子是指可以改善膜表面负电性并可促[0035]前述界面聚合中,二元胺水溶液中的多7[0036]前述有机溶液中的酰氯组分的优选浓度为0.01~5wt.可进一步优选为0.05[0037]前述带正电荷的分子的优选浓度为0.01~5wt.可进一步优选为0.05~3[0045]使包含前述的改性溶液(水溶液或有机溶液)与前述表皮层接触的方法没有特别8元件(spiralelement)状等可考虑到的所有膜形状。另外,为了提高复合脱盐膜的盐截留[0050](1)本发明中内外两层两性离子层分别调节膜表面与污染物分子的静电作用力和[0051](2)本发明所制备具有双层两性离子特性的脱盐膜稳定性好,解决了耐污染材料[0054]图2为本发明实施例1_4提供的一种兼具高通量高截盐与耐污染性能的聚酰胺脱[0055]图3为本发明实施例1_4提供的一种兼具高通量高截盐与耐污染性能的聚酰胺脱[0056]图4为本发明实施例5_8提供的一种兼具高通量高截盐与耐污染性能的聚酰胺脱[0057]图5为本发明实施例9_11提供的一种兼具高通量高截盐与耐污染性能的聚酰胺脱[0058]图6为本发明实施例9_11提供的一种兼具高通量高截盐与耐污染性能的聚酰胺脱[0059]图7为本发明实施例9_11提供的一种兼具高通量高截盐与耐污染性能的聚酰胺脱[0060]下面将结合本发明实施例及说明书附图,对本发明实施例中的技术方案进行清9[0071]通过实施例2_4的对比,继续通过调节季铵盐型的正电荷分子的浓度来调节工艺[0075]实施例9_11使包含不同种类两性离子特性分子的溶液与所述实施例2表皮层接溶液涂布于实施例7中基于30mmol/L苯扎氯胺制作的复合脱盐膜,使形成表皮层的二次聚[0078]如表3所示,具有双层两性离子特性膜表面的聚酰胺脱盐膜与具有由未改性的聚[0081]不同于实施例9_11中具有双层两性离子特性膜表面的聚酰胺脱盐膜,对比例1通负电性小分子有机污染物的衰减率分别为68.4%和17.6实施例9_11中的衰减率均低于48.5%和25.6高于实施例10中对正、负电性小分子有机污染物的衰减率38.2%和pp[0107]作为模型污染物质,使用十二烷基三甲基溴化铵(DTAB)及十二烷基苯磺酸钠[0109]在第1阶段中,在15bar、交叉流速度为14cm/s的条件下对RO系统进行30分钟操[0115]Flux恢复率(%)=(第4阶段中的渗透通量/第1阶段中的渗透通
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