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国内刊号:33-1127/P
国际刊号:1000-3770
发布日期:
作者:王小娟1, 董旭1, 王新艳2, 张伟政2, 高学理1,*
单位:1.中国海洋大学 海洋化学理论与工程技术教育部重点实验室/化学化工学院,山东 青岛 266100; 2.山东招金膜天股份有限公司,山东 招远 265400
关键词:PPHMNs,粒径,界面面积,反渗透膜,渗透性能
基金:山东省重点研发计划项目(2023CXGC010902); 泰山产业领军人才工程项目(tscx202408154); 中国工程科技发展战略山东研究院咨询研究项目(202402SDZD02)
通过改变反应物浓度制备了不同粒径(70、130、250 nm)的苯胺/吡咯共聚中空纳米球(PPHMNs),然后将其添加到界面聚合的水相溶液中制备反渗透膜。利用原子力显微镜探究了不同粒径PPHMNs在聚砜基膜表面的沉积状态,定量分析比较了不同粒径PPHMNs与聚酰胺之间的界面面积。结果表明,当PPHMNs粒径中等(130 nm)时,其与聚酰胺之间具有最大的界面面积,理论上能最大限度地提高膜的渗透性能;当粒径为70 nm时,PPHMNs与聚酰胺之间的界面面积最小。膜的渗透性测试结果表明,中等粒径(130 nm)PPHMNs改性的膜具有最佳的渗透性能,水通量为34.1 L/(m<sup>2</sup>·h),NaCl截留率为99.02%;尽管较大粒径(250 nm)的PPHMNs与聚酰胺之间具有比70 nm PPHMNs更大的界面面积,但其却表现出最低的渗透性能,这可能是其分离层厚度增大所致。
来源:2026年第4期
《水处理技术》期刊编辑部
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