磺化聚芳醚砜酮的合成、分离与表征

来源 :第五届全国膜与膜过程学术报告会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:bosslon
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
磺化聚芳醚砜酮(SPPESK)是一种用途广泛的材料,可应用于制备纳滤膜、催化剂和质子交换膜等等。PPESK和SPPESK的分子结构,其合成与表征已有报导。但是当采用现有的水/乙醇分离工艺时,其纯化和产率并不令人满意。主要的原冈是随着磺化度(DS)的提高,SPPESK越来越容易溶解于水中,造成高磺化度的SPPESK的大量流失。为了解决上述的问题,本文采用了N,N-二甲基乙酰胺(DMAc)-丙酮分离工艺,并讨论了该工艺中两个关键的参数:沉淀剂与聚合物的配比和溶剂与聚合物的配比对分离过程影响。
其他文献
通过改变PPESK铸膜液中添加剂PVP的含量,测定PVP浓度对PPESK铸膜液凝胶速度以及对非对称膜结构和性能的影响规律。结果表明,PVP含量为2.5wt%时,凝胶速度、水通量、截留率均达到最
以新型耐高温材料聚醚砜酮(PPESK)超滤膜为基膜,以哌嗪(PIP)和均苯三甲酰氯(TMC)为单体采用界面聚合法制备了复合纳滤膜。探索了界面聚合条件对复合纳滤膜性能的影响。研究了
会议
生命中最基本的单元是细胞,而膜功能就体现住这一最小的个体上。膜维系着生命的生存、繁衍。膜与所有生物有着十分密切的关系,膜在生物体内无处不在。当人体器官发生病理性变化
会议
聚合物结构和性能紧密相关,结构决定性能,这方面研究非常深入。作为膜材料使用时,尤其作为多孔膜材料使用,聚合物化学结构和膜性能之间的关系研究报道不多。Yang等人研究PAN/PVDF
会议
本课题组开发的含二氮杂萘酮结构聚芳醚是一类新型的耐高温可溶解的高分子材料,其玻璃化转变温度可高达263~305℃,综合性能优异,该类材料在气体分离膜、超滤和低压反渗透膜等方面
主要以客运专线合武铁路汀筒沟隧道为例,介绍了注浆防排水技术在我国隧道施工过程的应用,超前帷幕注浆技术在具体施工过程中得到的广泛的应用并取得了良好的效果。 The pape
采用湿法相转化法制备聚氨酯(PU)/纳米SiO2复合膜,并用膜性能测试仪、扫描电子显微镜测试了膜的性能与结构。结果显示:SiO2的加入能增加与PU的界面微孔并细化微孔结构,加入SiO2
聚砜因其优良的耐温、耐腐蚀、pH适应范围宽、机械强度高等性能,成为人们在制备微滤膜时常用的膜材料。为了进一步提高聚砜分离膜的性能,人们对其进行了许多改性研究。而纳米材
会议
提高超滤膜表面亲水性可以改善膜抗污染性,是超滤膜研究领域的热点问题之一。等离子体处理、光引发接枝改性、表面活性剂处理等手段是研究较多的改善膜表面亲水性的方法。近年
会议
疏水微孔膜已经在膜蒸馏、渗透蒸馏、气态膜、膜接触器等膜过程中得到应用,遗憾的是与亲水膜相比,疏水微孔膜的材料米源和制膜工艺等方面都有一定的局限性,常用的材料如聚四氟乙
会议