A-复合CNTs超滤膜研究现状4(2).doc
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1、第 I 页学术诚信承诺本人郑重声明:所呈交的论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得研究成果。尽我所知,除了文中特别加以标注和致谢的地方外,论文中不包含其他人已经发表或撰写的研究成果,也不包含为获得佳木斯大学或其他教育机构的学位或证书所使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中做了明确的说明并表示了谢意。签名:_ 日期:_关于论文使用授权的说明本人完全了解佳木斯大学有关保留、使用学位论文的规定,即:学校有权保留送交论文的复印件,允许论文被查阅和借阅;学校可以公布论文的全部或部分内容,可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文。签名:_导师签名:_ 日期:_第 II 页
2、复合复合 CNTs 超滤膜研究现状超滤膜研究现状摘要:近年来,基于复合碳纳米管的超滤膜材料的研究受到了越来越多的关注,研究内容在不断地拓展和深入,成为当今膜材料和膜领域内的研究热点之一。碳纳米管与各种有机或者无机化合物复合形成的膜具有很大应用价值。基于碳纳米管的超滤膜可以提供稳定完整的纳米通道进而对体系进行快速的选择性分离或者提高材料的综合性能。本文在查阅大量参考文献的基础上对碳纳米管与各类性质的有机和无机化合物复合形成超滤膜进行了详细地综述,其可以应用于工业上不同领域,比如水处理、气体分离、渗透气化、高导电材料以及生物传感器等。关键词:碳纳米管;超滤膜;应用第 III 页Research s
3、tatus of composite CNTs ultrafiltrationmembraneAbstract:Recently,research on ultrafiltration membrane materials based on composite carbonnanotubes has attracted more attentions.Its research content is always expanding and deepeningand has become one of todays membrane materials and membrane research
4、 hotspots.Thefromed composite materials by carbon nanotubes and membranes of various organic or inorganiccompounds have great application value.It can rapidly separate based on carbon nanotubes andprovide a steady complete nanochannel to improve the overall performance of the material.Thispaper cond
5、ucts a comprehensive review on the ultrafiltration membranes by carbon nanotubesand various organic and inorganic compounds by referring to a number of references.Thiscomposite ultrafiltration membrane can be applied to various fields of industries such as watertreatment,gas separation,wave vaporiza
6、tion,high conductivity material,biosensor.Key Words:Carbon nanotubes;Ultrafiltration membrane;Application第 IV 页目目录录摘要.IIAbstract.III第 1 章 绪论.11.1 研究背景.11.2 研究目的及意义.11.2.1 研究目的.11.2.1 研究意义.2第 2 章 碳纳米管简介.32.1 碳纳米管的概念.32.2 碳纳米管的结构.32.3 碳纳米管的性质.4第 3 章 超滤膜技术简介.63.1 超滤膜技术发展历程.63.2 超滤膜技术概念.63.3 超滤膜技术原理.63.
7、4 超滤膜的功能.7第 4 章 复合碳纳米管超滤膜技术的应用.84.1 水处理.84.2 气体分离.94.3 渗透气化.104.4 高导电材料.114.5 生物传感器.12结论.13致谢.14参考文献.15附录.19附录.23第 1 页第第 1 章章 绪论绪论1.1 研究背景研究背景超滤(UF)膜在许多工程分离中都非常受关注,因为它们显示出独特的功能,易于放大、低能耗和可回收1-3。尤其是,聚砜(PSf)超滤膜由于其优异的特性(例如在各种非质子极性溶剂中具有高机械性能、耐化学性、热稳定性和可加工性)而吸引了许多科学家4,5。良好的溶解度允许采用多种方法形成聚砜膜,尤其是一项成熟的技术,即非溶剂
8、/溶剂诱导的相分离(NIP)6。然而,由于其疏水性,聚砜膜的应用通常受到限制。由于溶质-膜疏水相互作用,聚砜膜通常显示出低水通量和严重的膜污染。为了克服这些问题,许多努力试图增强聚砜膜的性能。例如,等离子体处理7和磺化8为膜提供了更亲水的表面。另外,亲水性聚乙烯基吡咯烷酮(PVP)和聚乙二醇(PEG)被广泛用作聚合物添加剂,以改善亲水性,进而改善膜的渗透性和防污性能。此外,复合材料的概念被认为可以提供具有改进的机械性能,化学稳定性,孔隙率,亲水性和防污性能的高级膜9。廖信侨等人10报道了合成活性炭/聚砜超滤膜。超滤膜的渗透性(即水通量)可通过颗粒大小和活性炭载量来调节。在聚苯胺(PANi)纳米
9、纤维的PSf复合材料的情况下,也发现了类似的成功11,12。超滤膜显示出与纯聚砜膜相似的牛血清白蛋白(BSA)和白蛋白卵(AE)选择性,更大的孔隙率和更好的亲水性,从而提高了透水性。碳纳米管有望为聚合物基质提供卓越的机械性能和多功能特性。因此,本文对复合碳纳米管超滤膜改性进行了综述以供参考。1.2 研究目的及意义研究目的及意义1.2.1 研究目的研究目的膜分离技术是 21 世纪饮用水处理的优先发展技术之一,具有操作简单、节能环保、无副产物等特征。膜分离技术按其操作压力及膜孔径主要可分为微滤、超滤、纳滤和反渗透。超滤作为第三代城市饮用水净化工艺的核心技术,已被广泛地用于城市饮用水处理工艺中。碳纳
10、米管(CNT)是新型的一维纳米碳材料,自被发现以来,由于其独特的结构及优异的性能掀起了人们研究的热潮。CNT 因具有良好的力学性能、电学性能、韧性、大的比表面积等特点而被广泛应用在储氢材料、复合材料增强剂、超导材料等领域。纳米技术第 2 页的进步使得基于 CNT 的纳米多孔膜得到了发展。1.2.1 研究意义研究意义随着经济技术的发展以及对环保要求的不断提高,对膜的性能如膜结构性能、膜的抗污染能力、对一些小分子物质的去除能力等的要求也在不断提高。如前所述,碳纳米管因其优异的力学、热学及吸附性能等,自问世以来而备受关注。因此碳纳米管与各种有机或者无机化合物复合形成的膜具有很大应用价值。比如碳纳米管
11、对聚砜的改性,聚砜是具有良好的稳定性,生物相容性和良好机械性能,在膜分离领域内有广泛的应用。但是聚砜的膜表面自由能低,水接触角较大,在处理水基流体时易产生吸附污染。通过无机碳纳米粒子复合到聚砜基体中可使膜材料的亲水性能显著提高。此外,碳纳米管也可以与聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)和聚醋酸乙烯酯(PVAc)进行复合。在渗透气化方面,碳纳米管可以与聚合物复合提高其渗透气化性能,比如聚乙烯醇和碳纳米管的超滤膜,共混碳纳米管可以有效地松弛聚乙烯醇分子链的堆积密度,从而使超滤膜的渗透气化性能提高。通常利用化学改性的方法在碳纳米管表面与各种有机或者无机化合物进行复合从而提高碳纳米管在基体中的分散性,赋予其更
12、优异的性能。这种膜可以提高抗污染能力,提高截留小分子污染物的能力,改善膜的结构和性能,还可以进行气体分离、渗透气化、高导电材料以及生物传感器等方面。所以具有重大的理论价值和广泛的实际应用前景。基于以上原因,笔者对超滤膜技术的起源、技术原理、优点以及碳纳米管与无机和有机化合物复合形成超滤膜改性后的性能提升和应用进行了综述。第 3 页第第 2 章章 碳纳米管简介碳纳米管简介2.1 碳纳米管的概念碳纳米管的概念在 1950 年代,Roger Baconat Union Carbide 研究了碳纤维,并观察了直的和空心的“纳米晶须”的图像,其中碳层的间隔与石墨的平面层相同。在 1970 年,Morin
13、obuEndo 观察到碳纤维,该碳纤维是由苯和二茂铁在 1000C 下热解所产生的,在高分辨率透射电子显微镜(HR-TEM)观察下,该碳纤维的末端具有空心核和催化颗粒。俄罗斯科学家Bochvar 和 Gal Pern 完成了 Huckel 计算(即计算分子轨道能级),结果表明石墨烯片可以卷曲成带隙较大的“空心分子”11。全球性的碳基纳米材料热情源于 Sumio Iijima 于 1991年通过电弧技术合成了中空管制成的碳针。两年后,Sumio Iijima 和唐纳德 Donald Sumio同时独立地发现了单壁碳纳米管,这是一项突破12。在 1996 年因发现富勒烯或 C60而获得诺贝尔化学奖
14、后,这些材料得到了进一步的关注。碳纳米管是由规则的六边形排列的碳原子组成的无缝圆柱体,两端均被半球形端盖封闭。碳纳米管是单壁和多壁碳纳米管的原料。制造难度和成本将会提高在将碳纳米管均匀地分布和合并到其他材料的矩阵中时。改性后的碳纳米管具有更加优异的性能。2.2 碳纳米管的结构碳纳米管的结构碳纳米管(CNT)具有独特的结构特征和特性。除了非常小之外,它们还具有很高的结构完善性和出色的电子,机械,光学,热和传输性能。它们是仅由碳原子组成的空心圆柱分子,相当于卷成无缝管的石墨(石墨烯)片,末端有盖或无盖。当碳原子结合形成石墨时,一个 s 轨道和两个 p 轨道在平面上彼此间隔 120杂化而形成三个 s
15、p2轨道。强共价面内键将平面中的原子结合在一起,从而使 CNT 具有高刚度和高强度。垂直于键平面的其余孔眼有助于层间相互作用,并形成弱的,平面外的和分离的键。CNT 的直径为纳米级,纳米、微米甚至毫米级的长度使它们的长宽比(长度/直径)比率有时大于 104。这些赋予它们类似于沿管轴具有平移周期性的单分子或准一维晶体的特性。CNT 可分为两类:多壁碳纳米管(MWNT)和单壁碳纳米管(SWNT),如图 1所示。第 4 页图图 1(A)单壁碳纳米管的示意图(SWNT),(B)多壁碳纳米管(MWNT);颜色是用来区分墙壁13。2.3 碳纳米管的性质碳纳米管的性质CNTs 具有非常高的机械强度,它是已知
16、材料中弹性模量最高的,达到 1Tpa,与金刚石相差不多,被称为“超级纤维”;其拉伸强度高达 50-200Gpa,是钢的 100 倍,但密度却只有钢的 1/6;同时 CNTs 还具有良好的弹性特性,弹性应变高达 1214。CNTs的优异力学性能使其经常被用于复合材料的研制中,如作为无机材料的载体,作为有机材料的添加剂等,极大的改善了复合材料的性能。CNTs 以碳原子六角网面为单元构成的准一维结构特点,使其具有极高的热导率,同时又具有较低的热膨胀系数。CNTs 呈长条形的管状结构,其长径比很大,这决定了它在长度方向的传热性能大,在径向的传热性能就比较小。通过合适的取向,管间填充、两端复合等可实现热
17、量沿着碳纳米管高热导率的轴向方向传输。将 CNTs 作为添加剂改善各种聚合物基体内的热传递网络结构,进而发展高性能导热树脂、电子填料或黏合剂成为研究的热点。CNTs 是由石墨烯卷曲而成的管状结构,构成其结构的碳原子都处于表面,使其具有巨大的比表面积,除此之外,CNTs 的一维中空管状结构以及碳原子之间的堆叠空隙,在加上 CNTs 巨大的表面能,这些性能都使其具有优良的吸附能力,使 CNTs 对气体液体都具有良好的吸附性。构成 CNTs 的碳原子的 4 个价电子有 3 个成键,第 4 个价电子称为,是未成键的2p 电子,以 键结合,其决定了 CNTs 的电学性质。该电子可在外界条件作用下发生迁移
18、流动,从而产生电流。但是这种运动并不是杂乱无章的,而是具有一定规律性的,受到电子的量子限域效应的影响。除此之外,CNTs 的电学性能还受到其几何尺寸的、卷曲的螺旋结构等的影响,特别是与 CNTs 的直径息息相关,随直径变化可将 CNTs 分为导体碳纳米管和半导体性碳纳米管。CNTs 长径比很大,这决定了其在磁性能上具有明显的各向异性,这与 CNTs 的传第 5 页热性能具有一定的相似性;在所有的富勒烯中,CNTs 的磁化率是最大的,且随温度变化而变化。这是 CNTs 在磁性方面最显著的两个特征。第 6 页第第 3 章章 超滤膜技术简介超滤膜技术简介3.1 超滤膜技术发展历程超滤膜技术发展历程1
19、861 年,施密特首次在实验室中成功完成了使用天然牛心包膜的超滤实验。尽管“超滤”一词最早由 Becchhold 等人于 1906 年提出。100 多年来,第一款真正的超滤膜诞生于1960 年代初15。1970 年,随着各种新材料的出现,超滤膜迅速进入了商业领域。超滤技术的最初应用是在化学和制药行业。直到 1990 年,水处理行业才得以迅速发展。截至目前,超滤已广泛应用于各个领域,例如电子行业的超纯水制备、电泳漆的回收、饮料和果汁生产、食品行业的水、制药行业、医疗行业以及废水处理和回收利用等16。1970年,我国开始研究超滤膜。在 70 年代,成功开发了醋酸纤维素膜超滤膜,在 80 年代成功开
20、发了聚砜中空纤维超滤膜。同时,在电荷膜,膜形成机理和膜结垢机理方面已取得令人鼓舞的进展。到目前为止,中国有 PS、PAN、PSA、PP、PE、PVDF 和十多种超滤膜17。3.2 超滤膜技术概念超滤膜技术概念在 20 世纪初,Becchold 首次提出了超滤的概念18。超滤(UF)是一种膜分离技术,可在微滤和纳滤之间分离,纯化和浓缩溶液。其定义域是截获分子量 500500000 Da。相应孔的近似直径约为 0.0010.1m,工作压力差通常为 0.10.8MPa,分离出的部件的直径约为 0.00510m19。3.3 超滤膜技术原理超滤膜技术原理超滤过程可以理解为以膜两侧的压力差为驱动力,在静压
21、力的推动下,以超滤膜为过滤介质,原料液体中的溶剂和孔径较小的小分子量溶质从高压侧到低压侧通过超滤膜,而大分子量溶质被捕集在高压侧。也就是说,当水流过膜表面时,仅允许水、无机盐和小分子物质渗透到膜中,从而阻止了诸如悬浮固体、胶体、蛋白质和微生物等大分子通过水中,达到纯化、分离和浓缩溶液的目的20。物理筛选通常被认为是超滤膜的主要保留机制。但是,有时超滤膜的孔径大于溶剂和溶质分子的孔径。它不应具有捕集作用,但实际上具有明显的分离作用。这可能是膜表面的化学性质,例如静电效应的原因。总而言之,超滤膜的保留主要有三种机理:一次吸附在膜表面和孔中,保留在孔中第 7 页以及去除膜表面上的机械孔。3.4 超滤
22、膜的功能超滤膜的功能与常规工艺相比,超滤工艺在水处理方面具有以下优点:(1)浊度高,过滤精度高,出水水质稳定可靠,水质指标变化小。在去除浊度和颗粒物方面,超滤工艺的去除率高于常规工艺,出水浊度在 0.1 NTU 以下稳定,颗粒物的去除率高达 99.9。(2)能有效去除病原微生物。UF 技术能够有效去除水中的病原微生物和病原病毒,例如隐孢子虫和细菌21。实际上,超滤膜的总大肠菌群减少量可以达到 7 log,隐孢子虫的去除量可以达到 4.4-7 log22。(3)简化流程。超滤废水的浊度可降低至 0.1 NTU,与超滤前的水浊度无关,因此,无需常规过滤就可以直接进行凝结沉淀后的水进行超滤。超滤后的
23、废水不需要重新感染,也不需要添加其他化学试剂,从而简化了工艺流程并实现了水厂的自动化控制。(4)水厂面积小。超滤过程的表面积仅为传统过程的 1/5 左右23。(5)与常规加高级处理工艺相比,超滤工艺可节省水费。与常规竞争性浓缩(热过程)和分离操作(倾析、过滤、离心、色谱分离等)相比,膜分离过程具有以下三个主要优势类别,因此引起了人们的极大兴趣,并且对工业具有吸引力24:随着安全性、新颖性、多样性和营养的发展而变化,这种发展需要通过从初始产品中制造馏分和共馏分来设计新型食品和中间食品。此外,膜分离过程可以保留新鲜食品的营养,而污染的风险更低。竞争力和经济考虑在传统食品的制备中,膜工艺有助于简化工
24、艺流程(减少某些生产步骤)并改善生产工艺(去除对食品质量有不利影响的有害成分,如食品污染物),从而最终产品在质地上更具吸引力,并延长了其货架寿命)和食品质量(温和操作,对热不稳定食品和风味剂无破坏性)。此外,膜工艺简单,易于实施,并且本质上是模块化系统(紧凑但具有良好的灵活性和良好的自动化性)。有益于环境的膜工艺消除了用于澄清葡萄酒、啤酒、果汁等的污染物质(硅藻土)的使用。硅藻土的使用会导致许多问题,包括与粉尘接触有关的健康和环境问题以及与粉尘有关的问题。第 8 页第第 4 章章 复合碳纳米管超滤膜技术的应用复合碳纳米管超滤膜技术的应用4.1 水处理水处理随着经济的发展和社会的进步,人们的生活
25、水平不断提高,人类活动对环境的影响也在扩大,导致环境污染加剧。其中,水污染不容忽视。与能源不同,水可以被破坏(也许我们当中有些人可能记得我们上学时做过的一个简单实验,将电池连接到两个电极上,然后将电极插入一杯水中。同样,燃烧任何碳氢化合物都会产生水)。但是,在科学实验室之外使用水应该被视为一种有限而宝贵的资源。鉴于水资源短缺,已经出现了各种新的、改进的和高效的水处理技术。超滤(UF)技术是不同水处理技术中最常见的应用。超滤具有占地面积少、水质稳定、自动化程度高的特点,并且能够将水中的微生物、病毒、胶体和悬浮颗粒几乎完全从水中去除,从而大大提高了水的生物安全性,被完全过滤。吴慧清24制备了 MW
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