第五章高分子功能膜材料课件.ppt
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1、第五章第五章 高分子功能膜材料高分子功能膜材料51第一节第一节 高分子功能膜材料概述高分子功能膜材料概述l膜是一种二维材料广泛存在于自然界,起着膜是一种二维材料广泛存在于自然界,起着分隔分隔、分离分离和和选择性透过选择性透过等重要功能。等重要功能。l本章将要介绍的高分子功能膜属于特殊性质膜,主要本章将要介绍的高分子功能膜属于特殊性质膜,主要表现在对某些物质有一定表现在对某些物质有一定选择透过性选择透过性。l高分子功能膜是一种重要的功能材料,利用其在不同高分子功能膜是一种重要的功能材料,利用其在不同条件下表现出的特殊性质,已经在许多领域获得应用,条件下表现出的特殊性质,已经在许多领域获得应用,而
2、且具有巨大潜在应用前景。而且具有巨大潜在应用前景。2一、高分子功能膜材料的发展与现状一、高分子功能膜材料的发展与现状一、高分子功能膜材料的发展与现状一、高分子功能膜材料的发展与现状l1846年,年,Schonbein舒贝因舒贝因用硝酸纤维素制作了有实用硝酸纤维素制作了有实用意义的气体分离膜用于混合物分离。用意义的气体分离膜用于混合物分离。l本世纪本世纪20年代,人工合成聚合物的出现,为膜科学的年代,人工合成聚合物的出现,为膜科学的发展提供了丰富的物质基础。发展提供了丰富的物质基础。l随着聚合物分子结构与膜的形成和功能之间关系的研随着聚合物分子结构与膜的形成和功能之间关系的研究,建立了膜科学。究
3、,建立了膜科学。l作为分离用膜,两个最重要的指标是膜的作为分离用膜,两个最重要的指标是膜的透过性透过性和和选选择性择性。3l透过性:透过性:l是指测定物质在单位时间透过单位面积分离膜的绝对是指测定物质在单位时间透过单位面积分离膜的绝对量。标志膜分离速度。量。标志膜分离速度。l选择选择l是指在同等条件下测定物质透过量与参考物质透过量是指在同等条件下测定物质透过量与参考物质透过量之比。标志膜分离质量。之比。标志膜分离质量。4l1935年年Teorell发明了有离子选择性透过能力的发明了有离子选择性透过能力的离子交离子交换膜换膜,并在,并在1949年由年由Juda和和McRae麦克蕾完成实用化麦克蕾
4、完成实用化过程。过程。ll 927年年微滤膜微滤膜在德国发明,在德国发明,1950年在美国实现工业化年在美国实现工业化生产。生产。l1960年以来,膜科学进入了黄金发展时期,在这一时年以来,膜科学进入了黄金发展时期,在这一时期中,各种各样的膜材料大量涌现,人们对膜科学的期中,各种各样的膜材料大量涌现,人们对膜科学的认识不断加深,研究手段不断提高,重要的是膜材料认识不断加深,研究手段不断提高,重要的是膜材料大面积进入实用化、工业化。大面积进入实用化、工业化。5二、膜分离机制和分离过程二、膜分离机制和分离过程二、膜分离机制和分离过程二、膜分离机制和分离过程l膜分离作用主要依靠膜分离作用主要依靠过筛
5、作用过筛作用和和溶解扩散作用溶解扩散作用两种。两种。过筛作用过筛作用过筛作用过筛作用类似于物理过筛过程,与常见的筛网材料相比,类似于物理过筛过程,与常见的筛网材料相比,类似于物理过筛过程,与常见的筛网材料相比,类似于物理过筛过程,与常见的筛网材料相比,其不同点在于膜的孔径要小得多。其不同点在于膜的孔径要小得多。其不同点在于膜的孔径要小得多。其不同点在于膜的孔径要小得多。被分离物质能否通过筛网取决于物质被分离物质能否通过筛网取决于物质粒径尺寸粒径尺寸和和网孔的大小网孔的大小,物质的尺寸既包括,物质的尺寸既包括长度长度和和体积,体积,也也包括包括形状参数形状参数。决定。决定特征形状特征形状的称为形
6、状参数的称为形状参数 此外,分离膜和被分离物质的此外,分离膜和被分离物质的亲水性、相容性、电负亲水性、相容性、电负性性等性质也起着相当重要的作用。等性质也起着相当重要的作用。6二、膜分离机制和分离过程二、膜分离机制和分离过程 溶解扩散作用:溶解扩散作用:溶解扩散作用:溶解扩散作用:当膜材料对某些物质具有一定溶解能力时,在外力作当膜材料对某些物质具有一定溶解能力时,在外力作当膜材料对某些物质具有一定溶解能力时,在外力作当膜材料对某些物质具有一定溶解能力时,在外力作用下被溶解物质能够在膜中扩散运动,从膜的一侧扩用下被溶解物质能够在膜中扩散运动,从膜的一侧扩用下被溶解物质能够在膜中扩散运动,从膜的一
7、侧扩用下被溶解物质能够在膜中扩散运动,从膜的一侧扩散到另一侧,再离开分离膜。散到另一侧,再离开分离膜。散到另一侧,再离开分离膜。散到另一侧,再离开分离膜。7二、膜分离机制和分离过程二、膜分离机制和分离过程分离过程不能自发完成,需要有外力的参与,这类外分离过程不能自发完成,需要有外力的参与,这类外分离过程不能自发完成,需要有外力的参与,这类外分离过程不能自发完成,需要有外力的参与,这类外力包括力包括力包括力包括浓度差驱动力浓度差驱动力浓度差驱动力浓度差驱动力、压力驱动力压力驱动力压力驱动力压力驱动力和和和和电场驱动力电场驱动力电场驱动力电场驱动力。浓度差驱动力:浓度差驱动力:浓度差驱动力:浓度差
8、驱动力:浓度不同的两种液体相接触时,浓度浓度不同的两种液体相接触时,浓度浓度不同的两种液体相接触时,浓度浓度不同的两种液体相接触时,浓度高的液体内的成分将自发向低浓度一端扩散运动,高的液体内的成分将自发向低浓度一端扩散运动,高的液体内的成分将自发向低浓度一端扩散运动,高的液体内的成分将自发向低浓度一端扩散运动,这种驱动力称为浓度差驱动力。这种驱动力称为浓度差驱动力。这种驱动力称为浓度差驱动力。这种驱动力称为浓度差驱动力。8 压力驱动力:压力驱动力:压力驱动力:压力驱动力:当膜两侧施加的压力不同时,压力高当膜两侧施加的压力不同时,压力高当膜两侧施加的压力不同时,压力高当膜两侧施加的压力不同时,压
9、力高一侧的物质将趋向于通过膜到达压力低的一侧,这一侧的物质将趋向于通过膜到达压力低的一侧,这一侧的物质将趋向于通过膜到达压力低的一侧,这一侧的物质将趋向于通过膜到达压力低的一侧,这种驱动力称为压力差驱动力。种驱动力称为压力差驱动力。种驱动力称为压力差驱动力。种驱动力称为压力差驱动力。电场驱动力:电场驱动力:电场驱动力:电场驱动力:当膜的两侧施加定向电场时,混合物当膜的两侧施加定向电场时,混合物当膜的两侧施加定向电场时,混合物当膜的两侧施加定向电场时,混合物中的带电颗粒将受到电场力的驱动,向带有相反电中的带电颗粒将受到电场力的驱动,向带有相反电中的带电颗粒将受到电场力的驱动,向带有相反电中的带电
10、颗粒将受到电场力的驱动,向带有相反电荷的电极方向移动,并趋向于透过分离膜,这种膜荷的电极方向移动,并趋向于透过分离膜,这种膜荷的电极方向移动,并趋向于透过分离膜,这种膜荷的电极方向移动,并趋向于透过分离膜,这种膜驱动力称为电场驱动力。驱动力称为电场驱动力。驱动力称为电场驱动力。驱动力称为电场驱动力。9三、高分子功能膜的结构与性质的关系三、高分子功能膜的结构与性质的关系三、高分子功能膜的结构与性质的关系三、高分子功能膜的结构与性质的关系功能膜的结构可以分成以下几个层次:功能膜的结构可以分成以下几个层次:化学组成结构层次化学组成结构层次高分子链段结构层次高分子链段结构层次高分子立体构象结构层次高分
11、子立体构象结构层次聚集态结构和超分子结构层次聚集态结构和超分子结构层次宏观外型结构宏观外型结构管状膜管状膜中空纤维中空纤维平面型分离膜平面型分离膜10四、高分子功能膜的分类四、高分子功能膜的分类四、高分子功能膜的分类四、高分子功能膜的分类微滤微滤(Microfiltration MF)膜膜主要应用于压力驱动分离过程,膜孔径的范围在主要应用于压力驱动分离过程,膜孔径的范围在0.10.11010m m之之间,孔积率约间,孔积率约7070左右,孔密度约为左右,孔密度约为10109 9个个cmcm2 2,操作压力在,操作压力在6969207kPa207kPa之间。之间。在工业上用于含水溶液的消毒脱菌和
12、脱除各种溶液中的悬浮微在工业上用于含水溶液的消毒脱菌和脱除各种溶液中的悬浮微粒,适用于浓度约为粒,适用于浓度约为l0l0的溶液处理。其分离机理为的溶液处理。其分离机理为机械滤除机械滤除,透过选择性主要依据膜孔径的尺寸。透过选择性主要依据膜孔径的尺寸。11超滤超滤(Ultrafiltration UF)膜膜用于脱除粒径更小的大体积溶质,包括胶体级的微粒和大用于脱除粒径更小的大体积溶质,包括胶体级的微粒和大分子,适用于浓度更低的溶液分离。分子,适用于浓度更低的溶液分离。其分离机理仍为其分离机理仍为机械过滤机械过滤,选择性依据为膜孔径的大小。,选择性依据为膜孔径的大小。也应用于压力驱动分离过程,但是
13、膜的孔径范围在也应用于压力驱动分离过程,但是膜的孔径范围在1 1100nm100nm之间,孔积率约之间,孔积率约6060左右,孔密度约为左右,孔密度约为10101111个个cmcm2 2,操作压,操作压力在力在345345689kPa689kPa之间。之间。12l纳滤纳滤(Nanofiltration UF)膜膜主要指能够截留直径在主要指能够截留直径在1nm1nm左右,分子量在左右,分子量在10001000左左右溶质的分离膜。其被分离物质的尺寸定位于超滤右溶质的分离膜。其被分离物质的尺寸定位于超滤膜和反渗透膜之间,其功能也与这两种膜有交叉。膜和反渗透膜之间,其功能也与这两种膜有交叉。13超细滤
14、超细滤(Hyperfiltration HF)膜(反渗透膜)膜(反渗透膜)是压力驱动分离过程中分离颗粒粒径最小的一种分离方法。是压力驱动分离过程中分离颗粒粒径最小的一种分离方法。膜孔径在膜孔径在0.1-l0nm0.1-l0nm之间之间,孔积率约为孔积率约为5050以下,孔分布密度以下,孔分布密度在在10101212个个cmcm2 2以上,操作压力在以上,操作压力在6896895516kPa5516kPa之间。之间。主要用于脱除溶液中的溶质,如海水和苦咸水的淡化。分主要用于脱除溶液中的溶质,如海水和苦咸水的淡化。分离机制不仅包括机械过滤,膜与被分离物质的溶解性和吸离机制不仅包括机械过滤,膜与被分
15、离物质的溶解性和吸附性能也参与分离过程。附性能也参与分离过程。14多孔膜的分离特性示意图多孔膜的分离特性示意图微滤(微滤(MF)超滤(超滤(UF)纳滤(纳滤(NF)反渗透(反渗透(RO)固体颗粒、细菌等固体颗粒、细菌等无机盐类(无机盐类(NaCl、KCl)抗生素、合成药、染料等抗生素、合成药、染料等蛋白质、酶、多肽、病毒等蛋白质、酶、多肽、病毒等水、溶剂水、溶剂15密度膜密度膜(Dense membrance电透析膜电透析膜(Electrodialysis membrances)膜中聚合物以非晶态或半晶态存在,与其他常见聚合物宏膜中聚合物以非晶态或半晶态存在,与其他常见聚合物宏观结构类似,因此
16、有时也直接称为聚合物膜。观结构类似,因此有时也直接称为聚合物膜。主要用于混合气体的分离,其分离机理主要为气体在聚合物膜主要用于混合气体的分离,其分离机理主要为气体在聚合物膜中的溶解和扩散作用。中的溶解和扩散作用。主要驱动力来源于电场力,在电场力的作用下带电粒子主要驱动力来源于电场力,在电场力的作用下带电粒子(主要是主要是各种离子各种离子)会透过分离膜的微孔向与所带电荷相反的电极运动。会透过分离膜的微孔向与所带电荷相反的电极运动。16液体膜液体膜(liquid membrances)液体膜材料在使用过程中仍然以液态存在,多存在于两相之间液体膜材料在使用过程中仍然以液态存在,多存在于两相之间的界面
17、的界面(气气液或液液或液-液界面液界面),因此有时也称为界面膜。,因此有时也称为界面膜。17第二节第二节 高分子功能膜的制备方法高分子功能膜的制备方法 制备方法包括制备方法包括膜制备原料的合成膜制备原料的合成、膜的制备膜的制备、膜功能膜功能的形成的形成。除使用单体进行原位聚合直接形成功能膜外,膜的制除使用单体进行原位聚合直接形成功能膜外,膜的制作工艺包括作工艺包括聚合物合成聚合物合成、聚合物溶液制备聚合物溶液制备、膜成形膜成形和和膜的功能化膜的功能化四个步骤。四个步骤。18 一、聚合物溶液的制备一、聚合物溶液的制备一、聚合物溶液的制备一、聚合物溶液的制备在膜制备过程中聚合物的溶解、成膜、沉积和
18、孔的形成各步在膜制备过程中聚合物的溶解、成膜、沉积和孔的形成各步骤一般都有溶剂参与,聚合物溶液的好坏直接关系到形成膜骤一般都有溶剂参与,聚合物溶液的好坏直接关系到形成膜的质量和膜功能的实现,因此各种溶剂体系的选择是分离膜的质量和膜功能的实现,因此各种溶剂体系的选择是分离膜制备的关键。制备的关键。1溶剂的选择和作用溶剂的选择和作用根据溶剂与聚合物分子作用力大小不同,可以将溶剂分成根据溶剂与聚合物分子作用力大小不同,可以将溶剂分成三类:三类:聚合物分散溶剂聚合物分散溶剂 溶胀剂溶胀剂 非溶剂非溶剂19l聚合物分散溶剂:聚合物分散溶剂:l溶剂分子与聚合物分子之间作用力大大超过聚合物分溶剂分子与聚合物
19、分子之间作用力大大超过聚合物分子间作用力,溶剂有能力溶解聚合物成均一分子分散子间作用力,溶剂有能力溶解聚合物成均一分子分散相,又称为聚合物良溶剂。相,又称为聚合物良溶剂。l溶胀剂:溶胀剂:l溶剂分子与聚合物分子之间的作用力与聚合物分子之溶剂分子与聚合物分子之间的作用力与聚合物分子之间作用力处在同一个数量级,这种溶剂一般仅能使聚间作用力处在同一个数量级,这种溶剂一般仅能使聚合物溶胀,不能得到分子分散状态的溶液,称为该聚合物溶胀,不能得到分子分散状态的溶液,称为该聚合物的溶胀剂。在聚合物膜制备过程中作为成孔剂使合物的溶胀剂。在聚合物膜制备过程中作为成孔剂使用。用。1溶剂的选择和作用溶剂的选择和作用
20、20l非溶剂:非溶剂:l溶剂分子与聚合物分子之间的作用力远远小于聚合物溶剂分子与聚合物分子之间的作用力远远小于聚合物分子之间作用力,在聚合物溶液中加入少量该种溶剂分子之间作用力,在聚合物溶液中加入少量该种溶剂后能减弱聚合物分子与溶剂分子间作用力,使聚合物后能减弱聚合物分子与溶剂分子间作用力,使聚合物析出凝结的溶剂。普遍用来使聚合物发生相转变并成析出凝结的溶剂。普遍用来使聚合物发生相转变并成膜固化。膜固化。21 聚合物与溶剂相互作用:聚合物与溶剂相互作用:溶剂的溶解能力增强溶剂的溶解能力增强凝结凝结凝胶化凝胶化分散化分散化聚合物溶剂聚合物溶剂弱弱强强聚合物非溶剂聚合物非溶剂 弱弱强强弱弱强强聚合
21、物溶胀剂聚合物溶胀剂22(1)溶液的浓度溶液的浓度制膜过程中希望聚合物溶液浓度尽量大,但受到成型方制膜过程中希望聚合物溶液浓度尽量大,但受到成型方法、聚合物性质的影响。一般来讲,分离膜制备过程中法、聚合物性质的影响。一般来讲,分离膜制备过程中要求聚合物溶液的体积浓度都在要求聚合物溶液的体积浓度都在50以下。以下。例:例:干法纺空心纤维干法纺空心纤维100Pa.s3040%湿法制备平面分离膜湿法制备平面分离膜10Pa.s20%干法制备平面分离膜干法制备平面分离膜1Pas10%粘度粘度浓度浓度23原因l如果需要使用的浓度超过如果需要使用的浓度超过50或者聚合物的黏度较大,或者聚合物的黏度较大,需要
22、采用适当提高体系的温度来增加溶解度和流动性。需要采用适当提高体系的温度来增加溶解度和流动性。由于聚合物的分子量较大,分子间的相互作用力较强,由于聚合物的分子量较大,分子间的相互作用力较强,在一般溶剂中的溶解性较差,不易获得较高浓度。在一般溶剂中的溶解性较差,不易获得较高浓度。24(2)溶剂的选择依据溶剂的选择依据为了得到浓度较高的聚合物溶液,选择溶解能力强的溶为了得到浓度较高的聚合物溶液,选择溶解能力强的溶剂是必要的。溶剂对指定聚合物溶解能力的大小,主要剂是必要的。溶剂对指定聚合物溶解能力的大小,主要取决于取决于溶剂分子的化学结构溶剂分子的化学结构。根据根据相似相容原理相似相容原理溶剂的化学结
23、构与聚合物越相似,溶解能力越大。溶剂的化学结构与聚合物越相似,溶解能力越大。根据根据刘易斯酸碱理论刘易斯酸碱理论显刘易斯酸的溶剂易于溶解刘易斯碱性聚合物,反之亦然。显刘易斯酸的溶剂易于溶解刘易斯碱性聚合物,反之亦然。25l根据溶剂与溶质的化学性质根据溶剂与溶质的化学性质l溶剂分子中有能够增强与聚合物分子相互作用的结构溶剂分子中有能够增强与聚合物分子相互作用的结构因素时,有利于增强溶解能力。因素时,有利于增强溶解能力。l能够形成氢键结构、络合物配位键结构、离子键的结能够形成氢键结构、络合物配位键结构、离子键的结构。构。26(3)溶剂溶解能力的测定溶剂溶解能力的测定溶液的粘度溶液的粘度溶液的浊度溶
24、液的浊度非溶剂滴定测定作用参数非溶剂滴定测定作用参数27 2常见膜制备溶剂体系常见膜制备溶剂体系(1)纤维素衍生物类聚合材料纤维素衍生物类聚合材料28(2)聚酰胺类膜材料聚酰胺类膜材料29(3)其他均聚聚合材料其他均聚聚合材料30(4)共聚物的溶液制备共聚物的溶液制备对于对于随机共聚物随机共聚物,其溶解性能随着各种单体在聚合物中的,其溶解性能随着各种单体在聚合物中的比例不同而呈现有规律的变化。在原任一均聚物合适的溶比例不同而呈现有规律的变化。在原任一均聚物合适的溶剂体系中溶解度均有所下降,而采用这些溶剂的混合溶剂剂体系中溶解度均有所下降,而采用这些溶剂的混合溶剂体系,溶解度则有所上升。体系,溶
25、解度则有所上升。嵌段嵌段和和接枝聚合物接枝聚合物,其溶解性能的变化类似于共混聚合物,其溶解性能的变化类似于共混聚合物,表现出参与共混的所有聚合物的溶解性质。但在许多情况表现出参与共混的所有聚合物的溶解性质。但在许多情况下显示出细微的两相性质。下显示出细微的两相性质。31总结:共聚物的溶剂选择范围要比相应的均聚物共混体系要共聚物的溶剂选择范围要比相应的均聚物共混体系要宽,在同一溶剂中,嵌段聚合物的溶解度往往高于同宽,在同一溶剂中,嵌段聚合物的溶解度往往高于同分子量的均聚物。分子量的均聚物。32(5)离子型聚合物溶液的制备离子型聚合物溶液的制备 离子型聚合物的溶解性能与所选溶剂的介电常离子型聚合物
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