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文献综述
1概述
以高分子有机分离膜为代表的膜分离技术具有分离效率高、能耗低、操作简单等优点,已经成为分离提纯的重要手段之一,在能源、化工、环境等领域得到广泛应用。但是另一方面,它们很容易与欲分离物质(特别是有机物和活性生物物质如油类、蛋白质等)结合在膜的表面和膜孔空隙中,使得膜通量随着过滤的进行而逐渐下降,广泛应用受到抑制,因而需要对膜进行改性以改善其性能。此文着重介绍聚乙烯膜的表面改性。
两步法对聚乙烯进行包埋改性,是一种较为简单可行的聚乙烯亲水改性方法,这种方法不破坏膜的结构,不降低膜机械性能,不改变膜的外观平整度以及色泽,并能使其获得良好持久的亲水性。
在传统两步法包埋改性工艺的基础上,辅以超声波进行表面促进,希望借助超声波的作用,加强两亲性分子与改性表面的连接,改善包埋改性表面的亲水持久性能。
2膜分离技术
2.1膜分离技术的概述
膜是具有选择性分离功能的一种物理材料,利用膜的选择性分离实现料液的不同组分的分离、纯化、浓缩的过程称作膜分离。20世纪40、50年代,随着有机高分子化学的发展,出现了以高分子有机分离膜为代表的膜分离技术,70年代膜分离技术进入工业化应用阶段。由于具有分离效率高、能耗低、操作简单等优点,膜分离技术已经成为分离提纯的重要手段之一,在能源、化工、环境等领域得到广泛应用。但是另一方面,高分子膜材料很容易与欲分离物质(特别是有机物和活性生物物质如油类、蛋白质等)结合在膜的表面和膜孔空隙中,使得膜通量随着过滤的进行而逐渐下降,广泛应用受到抑制,因而需要对膜进行改性以改善其性能[1]。
2.2聚乙烯膜的改性
聚乙烯是由乙烯单体聚合而成的高分子质量线性烷烃,是当今产量最大的塑料产品,其中聚乙烯膜材的用量也在逐年提高。但由于聚乙烯链中无极性基团,表面自由能低,内聚能密度在塑料材料中处于低等,导致聚乙烯的表面亲水性、表面能、润湿性、化学惰性、染色性、粘结性及生物相容性等功能化性能较低。聚乙烯薄膜由于亲水性差,因而容易带静电、易沾污、生物相容性差且难于染色,使其应用受到一定的限制。因此,对聚乙烯膜进行表面改性越来越受到人们的重视。聚乙烯膜表面改性的目的是在聚乙烯表面引入极性基团,提高聚乙烯膜的表面能和膜表面的粗糙度,以增加表面的粘接性能,消除表面的弱边界层,从而进一步扩大聚乙烯膜的应用范围[2]。
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