【摘 要】
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以荷负电的PES超滤膜为基膜,采用静态层层自组装技术,制备了PDADMAC/PSS多层聚电解质纳滤膜.考察了膜表面的形态、荷电性能以及支撑电解质的浓度和类型对膜性能的影响.研究表明,随着层数的增加膜表面所带的荷负电量数值先增大后逐渐减少;聚合电解质溶液中支撑电解质浓度并非越高越好.在较优的条件下所制备的(PDADMAC/PSS)5对2 g/L Na2SO4的截留率可达93%,通量在1.0 MPa下
【机 构】
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中国海洋大学 化学化工学院,青岛 266100
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以荷负电的PES超滤膜为基膜,采用静态层层自组装技术,制备了PDADMAC/PSS多层聚电解质纳滤膜.考察了膜表面的形态、荷电性能以及支撑电解质的浓度和类型对膜性能的影响.研究表明,随着层数的增加膜表面所带的荷负电量数值先增大后逐渐减少;聚合电解质溶液中支撑电解质浓度并非越高越好.在较优的条件下所制备的(PDADMAC/PSS)5对2 g/L Na2SO4的截留率可达93%,通量在1.0 MPa下接近60L/(m2·h),对NaCl的截留率仅为9%~13%,通量可达80 L/(m2·h),所制备的纳滤膜可以用于一价、二价盐溶液体系的分离.
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