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聚四氟乙烯平板膜的亲水改性研究

胡超 , 朱海霖 , 张华鹏 , 郭玉海 , 李玖明 , 陈建勇

膜科学与技术 doi:10.16159/j.cnki.issn1007-8924.2015.03.003

提出一种亲水材料为“藤”、聚四氟乙烯(PTFE)平板膜中的原纤为“树”的“藤缠树”物理亲水改性方法.采用聚苯乙烯磺酸钠(PSS)为亲水剂,亲水性聚乙烯醇(PVA)为粘合剂,戊二醛(GA)为交联剂,对PTFE平板膜进行亲水改性,考察了亲水改性对平板膜结构和性能的影响.研究表明,扫描电镜(SEM)显示出PTFE膜中的原纤变粗,亲水材料包覆在原纤上;随着PVA和PSS浓度的增加,膜孔径、孔隙率和表面接触角均减小,纯水通量先增加后减小;改性PTFE平板膜的亲水持久性较好,对水晶碾磨废水的浊度去除率达99.84%,亲水改性有效抑制了蛋白质的吸附污染.

关键词: 聚四氟乙烯平板膜 , 聚苯乙烯磺酸钠 , 聚乙烯醇 , 亲水性

聚电解质PSS/PDDA分子沉积膜动力学

高芒来 , 陈刚

应用化学 doi:10.3969/j.issn.1000-0518.2003.10.013

利用平面接触角测量仪和紫外-可见吸收光谱法监测了聚苯乙烯磺酸钠(PSS)/聚二烯丙基二甲基胺盐酸盐(PDDA)分子沉积(MD)膜成膜过程. 通过动力学研究,揭示了不同聚电解质分子具有不同平衡吸附时间的微观机理. 结果表明,PSS/PDDA是以单分子层层状沉积;2种分子的成膜过程包括扩散控制的Langmuir 快速吸附和相对缓慢的表面重组2个阶段;第6层PSS和第7层PDDA MD膜润湿性稳定的时间分别为35和25 min;PSS和PDDA的吸附速率常数分别为0.604和1.231 mL/(g*s).

关键词: 聚苯乙烯磺酸钠 , 聚二烯丙基二甲基胺盐酸盐 , 分子沉积膜 , 动力学

以聚苯乙烯磺酸钠接枝聚乙二醇为模板的聚3,4-二氧乙烯噻吩水分散体的制备及性能

顾佳欢 , 范小兴 , 李坚 , 汪称意 , 任强

高分子材料科学与工程 doi:10.16865/j.cnki.1000-7555.2016.07.028

以苯乙烯磺酸钠(SSNa)和烯丙基聚乙二醇(APEG)为原料,制备了不同结构的聚苯乙烯磺酸钠接枝聚乙二醇(P(SS-APEG))共聚物,并以此为模板制备了聚3,4-二氧乙烯噻吩∶聚(苯乙烯磺酸钠-烯丙基聚乙二醇)(PEDOT∶ P(SS-APEG))水分散体;研究了聚乙二醇(PEG)链段长度对PEDOT∶ P(SS-APEG)结构与性能的影响.结果表明,通过自由基共聚,成功制备了聚苯乙烯磺酸钠接枝聚乙二醇(P(SS-APEG))共聚物.以P(SS-APEG)为模板时,EDOT的聚合速率加快,分散体粒径随APEG相对分子质量的增加而增大,水分散体表面张力减小.PEDOT薄膜的方块电阻明显降低,且APEG的相对分子质量越小,薄膜的方块电阻越低,导电性越好.当APEG的相对分子质量为700,n(SSNa)∶n(APEG) =32∶1,m (EDOT)∶m(P(SS-APEG))=1∶3时,PEDOT∶P(SS-APEG)薄膜的方块电阻较PEDOT∶PSS(m(EDOT)∶m(PSS)=1∶3)薄膜下降了3倍.

关键词: 聚3,4-二氧乙烯噻吩 , 聚苯乙烯磺酸钠 , 烯丙基聚乙二醇 , 导电性

高分散性纳米铁的制备及其表征

雷蕾 , 殷其亮 , 肖阳 , 李筱琴

硅酸盐通报

以可生物降解的聚苯乙烯磺酸钠(PSS)为分散剂,制备了能稳定分散于水中的零价纳米铁(nZⅥ).未改性的零价纳米铁呈规则的球形或椭球形,平均粒径为60~80 nm,经PPS分散后的纳米铁nZVI/PSS则呈现微小的粒状分散在PSS中.pH=8时,与nZVI相比,nZVI/PSS的ζ电位由+9.4 mV降至-36.7 mV,同时等电点也由8.7变为小于5.XPS分析结果显示,nZVI和nZVI/PSS表面元素构成相同,但nZVI/PSS表面有零价铁存在,而nZVI表面则主要由铁的氧化物组成.实验结果表明,两种纳米铁对Cr(VI)的去除率非常接近,在纳米铁投加量为1.0g·L-1,Cr(VI)初始浓度为100 mg·L-1的条件下,Cr(VI)的去除率在10 min内均能达到95%,在30 min内能达99%,表明nZVI/PSS具有较高活性.

关键词: 零价纳米铁 , 聚苯乙烯磺酸钠 , 六价铬

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