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界面聚合制备方法通常用于制备纳滤膜或反渗透膜,单体一般为间苯二胺或哌嗪。但是这些水相单体具有较大的毒性、刺激性等不利因素,会对环境及人体造成危害。壳寡糖(chitosan oligosaccharide, COS)是壳聚糖经特殊的生物酶处理得到的较低分子量的海洋多糖类高分子聚合物,绿色无毒,与壳聚糖相比其溶解性大大提高。壳寡糖与壳聚糖的化学性质相似,其分子中含有氨基、羟基,适合作为水相单体通过界面聚合反应制备复合纳滤膜。本研究以壳寡糖为水相单体,均苯三甲酰氯(trimesoyl chloride, TMC)为油相单体,通过界面聚合法在聚醚砜超滤膜(PES)上成功制备COS/PES复合纳滤膜。采用场发射扫描电子显微镜(SEM)和原子力显微镜(AFM)对膜表面进行分析表征;通过错流过滤测试膜通量及染料分离性能。实验结果显示,COS/PES 2复合纳滤膜表面出现斑点状结构,具备较高的膜通量;根据Zisman的临界表面张力外推方法将液体的表面张力与cosθ作图,发现COS/PES复合纳滤膜具有较好的防生物黏着的性能;进一步采用牛血清蛋白质模拟生物质膜污染物,开展了比通量(J/Jw)下降的实验,结果表明COS/PES复合纳滤膜的比通量始终高于商业PES超滤膜,说明交联壳寡糖活性层具有一定的抗生物质膜污染的性能;染料分离实验结果显示,壳寡糖复合纳滤膜对甲基橙的截留率在0.45 ~ 0.53之间,樱草灵的截留率在0.66~0.77之间,染料分子量大于600 Da时,不同浓度(1%、2%、3%,wt)制备的壳寡糖复合膜的染料截留率均保持在90%以上,证明所制备的复合膜属于纳滤的范畴。本研究制备的COS/PES复合纳滤膜符合国内外对发展环境友好型海洋新材料的需求,在环保、医药方面极具应用潜力。 相似文献
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硅藻土在一些高附加值产品中的应用及其基础研究 总被引:12,自引:0,他引:12
硅藻土是重要的非金属矿物材料。本文综述了它在具有高附加值的功能材料领域,包括助滤剂、吸附剂、载体中的应用,并从这些产品对原料的要求的角度,探讨了有关硅藻土的成分、结构、表面酸性、羟基结构、界面反应性,以及提纯处理的研究现状。 相似文献
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试验选择在甘肃省武威市民勤县绿洲外缘与沙漠交接地带,以退化的人工梭梭林和天然白刺灌丛为受试植物,辅以滴灌措施,应用多功能高分子植物固沙种草剂进行沙生植物复壮试验研究。结果显示,白刺和梭梭施用试剂的抗旱、保水效果都很显著,尤其在白刺上的使用效果更好;滴灌施用试剂时,梭梭单梢干重平均值、最大新梢长平均值、最小新梢长平均值和最大新梢径平均值,滴灌施用试剂时均比滴灌对照、无滴灌对照和无滴灌试剂高得多;白刺灌丛高、径和冠幅增大,其中,滴灌试剂处理相对滴灌对照处理和免灌对照处理冠幅增长率分别为42.4%和174.4%。可见,该试剂不仅有利于保持林下土壤水分、有效提高其抗旱能力,而且还能够促使植物快速生长,对退化植被有很强的恢复能力。 相似文献
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GUO Lugang) )) WANG Haizeng) * ) Key Laboratory of Marine Chemistry Theory Technology Ministry of Education Ocean University of China Qingdao P. R. China ) Institute of Automation of the Chinese Academy of Sciences Beijing P. R. China ) Beijing Municipal Institute of Science Technology Information Beijing P. R. China 《中国海洋大学学报(英文版)》2009,8(3):229-232
A magnesia adsorbent was prepared from straw pulp black liquor and magnesium sulfate for the first time, and its adsorption
of phenol from aqueous solution was examined. The characteristics of the adsorbent were tested through chemical analysis,
surface analysis, X-ray diffraction and FT-IR spectroscopy. The effects of various factors, such as dose, adsorption time
and adsorption temperature, on phenol adsorption behavior were studied. The results show that the adsorption processes can
be fitted to the isotherm Langmuir model very well. It was found that the adsorption process was strongly influenced by temperature
and the optimal temperature for phenol removal was 40 °C. The optimum adsorption time was 10 min, and desorption would happen
afterwards. Between the models of Langmuir and Freundlich, the adsorption process of phenol onto magnesia fitted the Langmuir
equation better. 相似文献
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