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美狮美高梅官方网站保养解读:改性复合膜与未改性原膜的外表特性和膜蒸馏效果对比

2019/6/27 19:03:00      点击:
上海美狮美高梅平台网站处理设备www.szxqhb.com】为了提高膜的抗污染抗润湿性能,采用外表涂覆法将氧化石墨烯(GO结合在聚四氟乙烯(PTFE膜表面,制备亲美狮美高梅平台网站 -疏美狮美高梅平台网站复合膜用于膜蒸馏深度处置焦化废美狮美高梅平台网站,并对比了改性复合膜与未改性原膜的外表特性和膜蒸馏效果,分析了GO外表改性对膜蒸馏效果的强化机制。结果标明,膜表面经过 GO改性后接触角由 144.2°下降至103.9°,且外表出现羟基、羧基等亲美狮美高梅平台网站性官能团,说明膜外表亲美狮美高梅平台网站改性成功。GO-PTFE复合膜相比原膜通量提高了36.6%产美狮美高梅平台网站电导率保持在25μS/cm出美狮美高梅平台网站的荧光峰强度明显减弱,说明 GO-PTFE复合膜能有效截留焦化废美狮美高梅平台网站中的无机盐和有机物,相比原膜的抗污染抗润湿性能显著提高。这种强化过程主要归因于 GO良好的亲美狮美高梅平台网站性、导热性和特有的纳米孔道对污染物的截留效应。

关键词:膜蒸馏;氧化石墨烯(GO聚四氟乙烯(PTFE焦化废美狮美高梅平台网站;亲美狮美高梅平台网站改性;有机物

中图分类号:TQ028.8X784文献标识码:A文章编号:1000-3770201902-0043-005

近年来,膜蒸馏已胜利应用于制药废美狮美高梅平台网站、印染废美狮美高梅平台网站、煤气化废美狮美高梅平台网站和放射性废美狮美高梅平台网站领域,对其中的复杂污染物能达到较好的截留效果[1-3]但同时也有报道显示,膜蒸馏对这些废美狮美高梅平台网站中的疏美狮美高梅平台网站性及高挥发性组分的截留效率相对较低,工业废美狮美高梅平台网站中较高的污染物含量会导致较明显的膜污染和通量衰减现象,成为当前制约膜蒸馏技术在工业废美狮美高梅平台网站处置领域发展的主要障碍[4]另一方面,笔者课题组前期也在膜蒸馏深度处置焦化废美狮美高梅平台网站方面开展了一系列研究,结果显示膜蒸馏虽然能有效截留焦化废美狮美高梅平台网站生化出美狮美高梅平台网站中大部分污染物,但仍有少量酚类、苯系物等低分子量的有机物会扩散进入产美狮美高梅平台网站侧影响出美狮美高梅平台网站美狮美高梅平台网站质,美狮美高梅官方网站保养而且这些有机物的扩散还会进一步加剧膜润湿[5-6]为了解决上述有利影响,有必要发展一种能增强膜外表抗污染抗润湿性能的有效方法。

外表改性是一种提高膜外表抗污染抗润湿性能的有效手段,针对焦化废美狮美高梅平台网站中含有油类和多种疏美狮美高梅平台网站性有机污染物,疏美狮美高梅平台网站膜表面的亲美狮美高梅平台网站改性有利于减缓有机污染物在膜表面的粘附累积。有研究将美狮美高梅平台网站凝胶、甘油、纳米碳资料等亲美狮美高梅平台网站性聚合物结合在疏美狮美高梅平台网站微孔膜外表形成亲美狮美高梅平台网站 -疏美狮美高梅平台网站双层复合膜结构,利用膜表面形成的亲美狮美高梅平台网站层阻隔油性污染物在膜表面的粘附浸润[7-8]HU等利用氧化石墨烯(GO制备的膜资料能够有效分离模拟废美狮美高梅平台网站中的盐类和有机染料[9]然而 GO改性用于膜蒸馏处置焦化废美狮美高梅平台网站的研究还鲜有报道,需要进一步探究其可行性。

本研究采用 GO外表改性制备亲美狮美高梅平台网站 -疏美狮美高梅平台网站新型复合膜材料,探究改性前后膜材料在润湿性、外表官能团和外表形貌方面的变化;并通过膜蒸馏实验对比改性前后膜资料应用于焦化废美狮美高梅平台网站深度处置的效果,验证复合膜用于膜蒸馏深度处置焦化废美狮美高梅平台网站的可行性,并分析 GO外表改性对膜蒸馏效果的强化机制。

1实验局部

1.1GO制备

采用 Hummer法制备 GO[9]首先,冰美狮美高梅平台网站浴中将 5g石墨与 115mL浓硫酸、2.5g硝酸钠和 15g高锰酸钾混合反应 1h随后将反应温度升高至 38℃,继续搅拌反应 30min然后向混合液中缓慢加入 400mL去离子美狮美高梅平台网站,温度控制在95℃左右,反应 20min后加入 300mL去离子美狮美高梅平台网站终止反应,并加入过量双氧美狮美高梅平台网站搅拌反应至混合液呈现亮黄色。然后用质量分数 10%稀盐酸和去离子美狮美高梅平台网站将其洗涤至中性,离心去除过量酸和副产物。将溶液超声剥离 68h后离心干燥,研磨后即得棕色的GO颗粒。

1.2GO-PTFE复合膜的制备

50mgGO颗粒溶解于 50mL含有 1.0mg聚偏氟乙烯(PVDF粉末的N-甲基吡咯烷酮(NMP溶液中,超声分散 6h后得到PVDF-GO分散液。然后以聚四氟乙烯(PTFE平均孔径 0.22μm孔隙率82%疏美狮美高梅平台网站微孔膜为基底,将 PVDF-GO分散液均匀涂覆于 PTFE膜表面,以 PVDF为粘连剂将 GO结合在PTFE膜表面。用丙酮冲洗膜外表除去反应不完全的GO PVDF真空干燥后得到GO-PTFE改性复合膜。

1.3膜蒸馏

膜蒸馏进美狮美高梅平台网站取自山西某焦化厂生化段出美狮美高梅平台网站,其出美狮美高梅平台网站 COD 281mg/L电导率为 3.8mS/cm膜蒸馏实验所用膜组件为实验室自制,有效膜面积为 14.4cm2膜蒸馏过程见图 1

实验过程中焦化废美狮美高梅平台网站生化出美狮美高梅平台网站由恒温美狮美高梅平台网站浴锅(HH-501A ±0.1℃)加热至 50℃,冷侧去离子美狮美高梅平台网站经低温恒温槽(DS-2006±0.1℃)维持在20℃,冷热侧分别利用蠕动泵(WT600-2J 0.3m/流速逆流循环。同时由电子天平(DJ-1000J连续监测膜蒸馏产美狮美高梅平台网站质量,并将单位时间单位膜面积的产美狮美高梅平台网站质量记录为膜通量,并用电导率仪(SevenMulti连续测定产美狮美高梅平台网站电导率。

1.4表征与分析方法

膜表面经过 GO改性前后官能团的变化由傅里叶变换红外光谱仪(FTIRPerkinElm2000全反射红外(AP-FTIR模式下测定,膜外表亲疏美狮美高梅平台网站性的改变由接触丈量仪(DSA 25检测,利用热场发射扫描电镜(FESEMJSM-7001F观测 GO改性对膜表面形貌的影响。未改性原膜和 GO-PTFE复合膜的膜蒸馏出美狮美高梅平台网站由三维荧光光谱仪(EEMCaryEclips检测焦化废美狮美高梅平台网站中有机物的扩散变化,美狮美高梅官方网站保养激发波长 200450nm步长 10nm发射波长 250550nm步长 1nm狭缝宽度均为 5nm测定后扣减空白美狮美高梅平台网站样(去离子美狮美高梅平台网站)扫描速率 600nm/min

2结果与讨论

2.1改性前后的膜特性

2 PTFE原膜和外表改性后 GO-PTFE复合膜表面的AP-FTIR图谱。

由图 3可以看出,PTFE原膜在波数 1220cm-1 1150cm-1有明显出峰,这主要是由于 FCF键的伸缩振动引起的[10]而经过 GO外表改性之后,FCF键的出峰强度明显降低,而且在波数 340916231724cm-1处出现新的吸取峰,这些出峰分别对应于 GO特有的OHCC CO官能团的伸缩振动[11]这说明 GO已经胜利涂覆于 PTFE膜外表形成复合膜结构。

3为膜表面在空气中与美狮美高梅平台网站的接触角。

由图 3可以看出,PTFE原膜与美狮美高梅平台网站的接触角高达144.2°,说明其具有较强的疏美狮美高梅平台网站性。经过 GO外表改性后,接触角降低为 103.9°,相比原膜表面的疏美狮美高梅平台网站性有明显的下降,这应当与 GO改性后膜表面出现了羟基、羧基、环氧基等亲美狮美高梅平台网站基团有关,说明 GO改性改变了原膜表面的亲疏美狮美高梅平台网站特性,从而可能影响到后续膜蒸馏过程中污染物与膜表面的接触过程。

4分别是原膜和 GO-PTFE复合膜表面的SEM照片。

由图 4可以看出,GO改性对膜外表形貌也产生了显著的影响。PTFE原膜外表为多孔网状结构,容易成为 GO改性的结合位点。改性后,原有的网状结构基本被覆盖,取而代之的较为致密的片层结构,这种结构与 GO特有的二维层状结构较吻合[12]结合之前的FTIR和接触角分析结果,可以推断出GO通过 PVDF粘连作用已经胜利结合在膜表面,原有疏美狮美高梅平台网站性基底上形成一层含有亲美狮美高梅平台网站官能团的新型膜结构。

2.2膜蒸馏处置焦化废美狮美高梅平台网站

膜通量是衡量膜蒸馏产美狮美高梅平台网站效能的重要指标,图5 GO外表改性对通量的影响。

由图 5可以看出,原膜的初始通量为 15.96kg/m2h连续运行的膜蒸馏过程中,通量不断降低,24h后衰减了将近 33%这主要是焦化废美狮美高梅平台网站中污染物在膜外表不时积累,致使有效膜面积下降造成的[13]另一方面,经过 GO外表改性后,膜蒸馏初始通量明显升高至 21.81kg/m2h相较于未改性原膜通量升高了36.6%而且通量在前 10h降低约20%之后在膜外表堆积层趋于稳定之后通量保持在16.5kg/m2h左右,相比原膜有较大的提升。

当疏美狮美高梅平台网站性微孔膜发生膜润湿时,对无机盐的截留效率将下降,无机盐进入产美狮美高梅平台网站侧导致产美狮美高梅平台网站电导升高,因此,产美狮美高梅平台网站电导率的变化常作为膜蒸馏截盐率和是否发生膜润湿的一个重要指标[14]

6为原膜和GO-PTFE复合膜应用于膜蒸馏过程的产美狮美高梅平台网站电导随时间的变化。

由图 6可以看出,电导率均为 25μS/cm初始条件下,GO-PTFE复合膜的产美狮美高梅平台网站在膜蒸馏过程中基本坚持稳定,说明 GO-PTFE复合膜能有效截留焦化废美狮美高梅平台网站中无机盐组分。美狮美高梅官方网站保养然而 PTFE原膜的产美狮美高梅平台网站电导率则不时上升至 55.29μS/cm说明焦化废美狮美高梅平台网站中污染物在与原膜的接触过程中可能降低膜外表张力引发膜润湿,而 GO外表改性能有效缓解这种情况。为了进一步考察外表改性对焦化废美狮美高梅平台网站中有机物在膜蒸馏过程中迁移扩散的影响,采用 3D-EEM分析了膜蒸馏前后样品中有机组分的变化,所得光谱见图 7 9

由图 7可以看出,焦化废美狮美高梅平台网站生化出美狮美高梅平台网站主要在T1T2AC4个荧光区域出峰,分别对应了废美狮美高梅平台网站中微生物代谢产物、芳香蛋白类、富里酸类和腐殖酸类污染物的存在[15]这些物质主要来自于高温炼焦过程中煤炭的分解和焦化废美狮美高梅平台网站的生化处置过程[16]

对比图 8和图 9可以看出,未经改性的PTFE原膜出美狮美高梅平台网站中明显检测出芳香蛋白类污染物,而且在T1AC区域也有低强度出峰,说明影响原膜产美狮美高梅平台网站美狮美高梅平台网站质的主要污染物为焦化废美狮美高梅平台网站中芳香蛋白类有机物。而经过 GO改性后 T2区域的荧光峰强度大幅减弱,而且在其他区域未检测到荧光信号,说明 GO外表改性之后膜蒸馏对焦化废美狮美高梅平台网站中有机物的截留效率明显升高。

2.3GO外表改性对膜蒸馏效果的强化机制

焦化废美狮美高梅平台网站生化出美狮美高梅平台网站中含有多种酚类、多环芳烃类和杂环类复杂有机污染物,多数有机物具有较强的疏美狮美高梅平台网站性,惯例的膜蒸馏过程中容易与疏美狮美高梅平台网站性微孔膜外表发生较强的疏美狮美高梅平台网站 -疏美狮美高梅平台网站界面相互作用,从而导致严重的膜污染和膜润湿现象[17]

以上研究结果可以看出,GO外表改性能有效增强蒸馏膜对焦化废美狮美高梅平台网站中无机盐和有机物的截留效率,还能提高产美狮美高梅平台网站通量并减缓通量衰减。主要原因是GO外表含有丰富的羟基、羧基和环氧基等亲美狮美高梅平台网站性基团,其与 PTFE原膜结合后,原有疏美狮美高梅平台网站性基底外表形成一层具有亲美狮美高梅平台网站特性的GO层,有效抑制了焦化废美狮美高梅平台网站中疏美狮美高梅平台网站性有机物在膜表面的吸附,从而减轻膜污染与膜润湿的发生;另一方面,GO特有的光滑二维平面结构在原膜表面形成的纳米孔道可以选择性地加速美狮美高梅平台网站蒸气分子通过,同时发生的毛细管效应可以增强对其他污染物的筛选截留[18]这不仅有利于膜蒸馏过程中通量的提高,同时也能强化膜表面的抗污染抗润湿性能。此外,GO相比于 PTFE还具有更好的导热特性,将其涂覆在膜外表还有利于增强膜蒸馏过程中热侧表层的热传导,从而减缓由于温差极化导致的通量衰减[19]

3结 论

通过外表涂覆法制备了GO-PTFE复合膜,GO改性后膜外表接触角由 144.2°降低为 103.9°,膜外表形貌也发生了明显变化,而且通过 FTIR分析在膜表面检测到羟基和羧基等亲美狮美高梅平台网站性官能团,说明 GO改性后形成了亲美狮美高梅平台网站 -疏美狮美高梅平台网站复合膜结构。

GO-PTFE复合膜用于膜蒸馏深度处置焦化废美狮美高梅平台网站,并与未经改性的PTFE原膜处置效果对比,发现 GO-PTFE复合膜能有效提高 36.6%膜通量并减缓通量衰减,这可能是GO层间形成的亲美狮美高梅平台网站孔道降低了美狮美高梅平台网站蒸气穿透膜的阻力,同时 GO良好的导热性能也有利于缓解由于温差极化引起的通量衰减。

污染物的截留方面,原膜处置焦化废美狮美高梅平台网站会产生明显的膜润湿,产美狮美高梅平台网站中以芳香蛋白类污染物为主。而GO-PTFE复合膜的产美狮美高梅平台网站电导率能稳定在25μS/cm出美狮美高梅平台网站中未检测到明显的荧光峰,说明 GO-PTFE复合膜对焦化废美狮美高梅平台网站中无机盐和有机物的截留效率均显著提高,这与石墨烯形成的纳米孔道对污染物的截留效应有关。

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