首次将原子转移自由基聚合法引入智能膜制备过程,以聚偏氟乙烯(PVDF)作为大分子引发剂,N-异丙基丙烯酰胺(NIPAm)作为接枝单体合成PVDF-g-PNIPAm聚合物,并通过相转化法制备PVDF-g-PNIPAm膜。通过超声反射法研究分离膜的成膜过程、相转化速率及机理,利用SEM、XPS、AFM等研究膜的结构形貌,探讨接枝链长度与密度的可调控性以及接枝聚合物大分子链结构在溶液中凝聚成微孔膜的分子工程及其调控途径;研究PVDF-g-PNIPAm多孔膜的温度响应性与分离性能,探索多孔膜的孔径及亲疏水特性对目标分离物质通透的贡献且将其与分子间相互作用相关联,揭示膜结构及成膜过程与膜的温度响应性及其分离性能之间的关系,优化分离参数,为其应用提供理论依据。本项目致力于研究由温度可有效调控膜孔径大小的智能膜,希望只用一种膜即可选择性分离不同分子量物质,取代用多种膜多次的分离过滤,简化分离过程。
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数据更新时间:2023-05-31
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