技术详细介绍
本项目涉及分离膜制备及其抗菌性处理关键工艺技术。 目前商品化的聚醚砜(PES)超滤膜应用过程中污染物极易吸附和沉积在膜孔隙表面,造成膜污染,降低膜性能,缩短使用寿命;目前对PES超滤膜的改性,只注重通过亲水改性提高其耐污染性,而忽略了亲水性的微生物和藻类等更易附着在亲水性的膜表面上造成生物污染。而应用于海水处理的膜,不仅要有很强的耐污染性,还要具有耐微生物和藻类附着性,即抗菌性。针对这些技术难题,本项目首次系统地对辣素衍生物、壳聚糖、纳米二氧化钛等抑菌剂与PES共混制备抗菌性超滤膜的成膜机理、抗污染机理及成膜工艺进行了研究,选择、确定适用的抑菌剂种类、含量和抗菌性超滤膜的铸膜液配制工艺参数,完成了抑菌性聚醚砜/纳米二氧化钛共混中空纤维超滤膜的小试、中试,确定了具有抑菌性的亲水性超滤膜的最佳生产工艺,并完成了其在微污染水源水和海水超滤处理中的应用研究。结果表明,项目产品具有稳定、持久的耐污染性。 本项目申请专利3项(发明专利2项),授权3项(发明专利2项);发表、交流学术论文8篇。同时,通过本课题的实施,建立了抗菌性超滤膜、微滤膜的研究平台,为其他类型聚合物分离膜制备、抗菌机理和成膜机理研究提供重要指导作用。 本项目技术可生产出合格的海水淡化预处理用抑菌性中空纤维超滤膜;产品广泛应用于海水利用、环保、石油、化工、冶金、能源、电力、电子、轻工及生物医药等领域,具有显著的经济效益和社会效益。
本项目涉及分离膜制备及其抗菌性处理关键工艺技术。 目前商品化的聚醚砜(PES)超滤膜应用过程中污染物极易吸附和沉积在膜孔隙表面,造成膜污染,降低膜性能,缩短使用寿命;目前对PES超滤膜的改性,只注重通过亲水改性提高其耐污染性,而忽略了亲水性的微生物和藻类等更易附着在亲水性的膜表面上造成生物污染。而应用于海水处理的膜,不仅要有很强的耐污染性,还要具有耐微生物和藻类附着性,即抗菌性。针对这些技术难题,本项目首次系统地对辣素衍生物、壳聚糖、纳米二氧化钛等抑菌剂与PES共混制备抗菌性超滤膜的成膜机理、抗污染机理及成膜工艺进行了研究,选择、确定适用的抑菌剂种类、含量和抗菌性超滤膜的铸膜液配制工艺参数,完成了抑菌性聚醚砜/纳米二氧化钛共混中空纤维超滤膜的小试、中试,确定了具有抑菌性的亲水性超滤膜的最佳生产工艺,并完成了其在微污染水源水和海水超滤处理中的应用研究。结果表明,项目产品具有稳定、持久的耐污染性。 本项目申请专利3项(发明专利2项),授权3项(发明专利2项);发表、交流学术论文8篇。同时,通过本课题的实施,建立了抗菌性超滤膜、微滤膜的研究平台,为其他类型聚合物分离膜制备、抗菌机理和成膜机理研究提供重要指导作用。 本项目技术可生产出合格的海水淡化预处理用抑菌性中空纤维超滤膜;产品广泛应用于海水利用、环保、石油、化工、冶金、能源、电力、电子、轻工及生物医药等领域,具有显著的经济效益和社会效益。