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表面等离子处理设备低温氮等离子体改性PAN膜及其抗污染性

  • 分类:技术支持
  • 作者:等离子清洗机-CRF plasma等离子设备-等离子表面处理机厂家-诚峰智造
  • 来源:
  • 发布时间:2021-02-24
  • 访问量:

【概要描述】  随着膜科学技术的快速发展,单一的膜材料很难满足实际需要,如化学稳定性、耐腐蚀性、亲水性和耐污染性等,因此需要对膜材料进行物理或化学改性,提高其综合性能。聚丙烯腈(PAN)因具有优良的化学稳定性、热稳定性及耐菌性而成为应用广泛的超滤膜材料。在食品、医药发酵、油水分离、乳液浓缩、涂料回收等领域己进人实用阶段。   但由于聚丙烯腈膜的亲水性较差,易受蛋白质溶液等大分子污染,所以对聚丙烯腈膜进行改性,提高其分离效率、性能,延长其使用寿命势在必行。表面等离子处理设备等离子体是物理、化学相结合的气态处理技术,且在膜材料表面纳米范围内作用并且不会影响膜的本体特性,改性过程无污染,操作简单快捷,已在社会中得到快速发展。   表面等离子处理设备低温等离子体改性后的膜,清水通量提高,膜面和膜孔的Zeta电位分别提高了69.4%和58.66%,采用表面等离子处理设备低温等离子技术表面改性聚丙烯腈(PAN)超滤膜,并气相接枝丙烯酸单体(AA)方法处理,提升膜的抗污染性。   采用常压介质阻挡放电等离子体技术,对聚丙烯腈超滤膜的表面接枝含有亲水基团的丙烯酸和聚乙二醇甲基丙烯酸酯以得到亲水性超滤膜。DBD等离子体改性的超滤膜具有良好的抗生物污染性能。   一般情况下,超滤膜表面含有亲水性基团,膜的润湿性越好。随着放电功率逐渐增大,接触角也增大并呈现出规律性的变化。这可能是因为随着放电功率的增大,等离子体活性粒子(自由电子、正负离子、亚稳态原子、自由基等)的解离度和平均能量都有所提高,与膜表面作用产生的活性位点就越多,改性效果增强。   用表面等离子处理设备低温等离子体改性在膜表面引入亲水性基团,接触角减小,提高了PAN超漶膜亲水性能。但由于等离子体改性后的超滤膜时效性比较差,其亲水性能会随着时间的延长逐渐降低。因此为克服这一缺点,采取气相接枝具有亲水性结构丙烯酸单体(AA),在膜表面以共价键形式进行接枝聚合,既能引人亲水性基团又克服了时效性,使超滤膜改性后持久保持抗污染性能。  

表面等离子处理设备低温氮等离子体改性PAN膜及其抗污染性

【概要描述】  随着膜科学技术的快速发展,单一的膜材料很难满足实际需要,如化学稳定性、耐腐蚀性、亲水性和耐污染性等,因此需要对膜材料进行物理或化学改性,提高其综合性能。聚丙烯腈(PAN)因具有优良的化学稳定性、热稳定性及耐菌性而成为应用广泛的超滤膜材料。在食品、医药发酵、油水分离、乳液浓缩、涂料回收等领域己进人实用阶段。


  但由于聚丙烯腈膜的亲水性较差,易受蛋白质溶液等大分子污染,所以对聚丙烯腈膜进行改性,提高其分离效率、性能,延长其使用寿命势在必行。表面等离子处理设备等离子体是物理、化学相结合的气态处理技术,且在膜材料表面纳米范围内作用并且不会影响膜的本体特性,改性过程无污染,操作简单快捷,已在社会中得到快速发展。
  表面等离子处理设备低温等离子体改性后的膜,清水通量提高,膜面和膜孔的Zeta电位分别提高了69.4%和58.66%,采用表面等离子处理设备低温等离子技术表面改性聚丙烯腈(PAN)超滤膜,并气相接枝丙烯酸单体(AA)方法处理,提升膜的抗污染性。
  采用常压介质阻挡放电等离子体技术,对聚丙烯腈超滤膜的表面接枝含有亲水基团的丙烯酸和聚乙二醇甲基丙烯酸酯以得到亲水性超滤膜。DBD等离子体改性的超滤膜具有良好的抗生物污染性能。
  一般情况下,超滤膜表面含有亲水性基团,膜的润湿性越好。随着放电功率逐渐增大,接触角也增大并呈现出规律性的变化。这可能是因为随着放电功率的增大,等离子体活性粒子(自由电子、正负离子、亚稳态原子、自由基等)的解离度和平均能量都有所提高,与膜表面作用产生的活性位点就越多,改性效果增强。
  用表面等离子处理设备低温等离子体改性在膜表面引入亲水性基团,接触角减小,提高了PAN超漶膜亲水性能。但由于等离子体改性后的超滤膜时效性比较差,其亲水性能会随着时间的延长逐渐降低。因此为克服这一缺点,采取气相接枝具有亲水性结构丙烯酸单体(AA),在膜表面以共价键形式进行接枝聚合,既能引人亲水性基团又克服了时效性,使超滤膜改性后持久保持抗污染性能。
 

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  • 作者:等离子清洗机-CRF plasma等离子设备-等离子表面处理机厂家-诚峰智造
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  • 发布时间:2021-02-24 10:03
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表面等离子处理设备低温氮等离子体改性PAN膜及其抗污染性:
  随着膜科学技术的快速发展,单一的膜材料很难满足实际需要,如化学稳定性、耐腐蚀性、亲水性和耐污染性等,因此需要对膜材料进行物理或化学改性,提高其综合性能。聚丙烯腈(PAN)因具有优良的化学稳定性、热稳定性及耐菌性而成为应用广泛的超滤膜材料。在食品、医药发酵、油水分离、乳液浓缩、涂料回收等领域己进人实用阶段。

诚峰智造表面等离子处理设备
  但由于聚丙烯腈膜的亲水性较差,易受蛋白质溶液等大分子污染,所以对聚丙烯腈膜进行改性,提高其分离效率、性能,延长其使用寿命势在必行。表面等离子处理设备等离子体是物理、化学相结合的气态处理技术,且在膜材料表面纳米范围内作用并且不会影响膜的本体特性,改性过程无污染,操作简单快捷,已在社会中得到快速发展。
  表面等离子处理设备低温等离子体改性后的膜,清水通量提高,膜面和膜孔的Zeta电位分别提高了69.4%和58.66%,采用表面等离子处理设备低温等离子技术表面改性聚丙烯腈(PAN)超滤膜,并气相接枝丙烯酸单体(AA)方法处理,提升膜的抗污染性。
  采用常压介质阻挡放电等离子体技术,对聚丙烯腈超滤膜的表面接枝含有亲水基团的丙烯酸和聚乙二醇甲基丙烯酸酯以得到亲水性超滤膜。DBD等离子体改性的超滤膜具有良好的抗生物污染性能。
  一般情况下,超滤膜表面含有亲水性基团,膜的润湿性越好。随着放电功率逐渐增大,接触角也增大并呈现出规律性的变化。这可能是因为随着放电功率的增大,等离子体活性粒子(自由电子、正负离子、亚稳态原子、自由基等)的解离度和平均能量都有所提高,与膜表面作用产生的活性位点就越多,改性效果增强。
  用表面等离子处理设备低温等离子体改性在膜表面引入亲水性基团,接触角减小,提高了PAN超漶膜亲水性能。但由于等离子体改性后的超滤膜时效性比较差,其亲水性能会随着时间的延长逐渐降低。因此为克服这一缺点,采取气相接枝具有亲水性结构丙烯酸单体(AA),在膜表面以共价键形式进行接枝聚合,既能引人亲水性基团又克服了时效性,使超滤膜改性后持久保持抗污染性能。

 

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