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可见光控亲/疏水可逆转换纳米N-TiO2-CTMS薄膜的制备及研究

郭婷 , 王攀 , 孟涛 , 李伟 , 王枢 , 童志平 , 李学如

功能材料 doi:10.3969/j.issn.1001-9731.2013.09.027

以普通玻璃片为基材,钛酸丁酯为前驱体,通过氮掺杂可见光改性和三甲基氯硅烷疏水化修饰的方法,制备出一种新颖的表面浸润性受可见光控可逆转换的纳米TiO2薄膜材料(N-TiO2-CTMS).采用UV-Vis、FE-SEM、接触角测试等方法对样品进行了表征和分析.研究结果显示掺氮量存在最佳值,20%的样品(20%N-TiO2)在可见光下降解甲基橙活性最高.对20%N-TiO2膜进行疏水化修饰后,接触角达到95°,可见光照射5h产生相对亲水表面(45°),置于黑暗处5h恢复相对疏水(90°),如此转换可于同一样品多次重复,说明样品具有一定的可见光控亲/疏水可逆转换功能.并对上述现象进行了初步的机理探讨.

关键词: TiO2 , 亲/疏水 , 氮掺杂 , 三甲基氯硅烷 , 可见光

温度感应型凝胶微粒研究进展

肖新才 , 褚良银 , 陈文梅 , 王枢 , 王广金

高分子材料科学与工程

简要综述了感温型凝胶微粒的微观结构,及其制备方法和影响其膨胀-收缩性能的主要因素等方面的研究进展.迄今凝胶微粒按微观结构可分为均质型和核-壳型两大类.制备均质结构凝胶微粒常采用无皂乳液聚合;制备核-壳结构时,常先采用无皂乳液合成核颗粒,再在核表面通过包缚或接枝分别形成交联式或线形凝胶壳层.为了使凝胶微粒有较大的体积膨胀率和温度感应速度,常在制备壳层时在单体溶液中加入一些离子基团.凝胶微粒的温度感应特性会随化学环境的变化而不同.

关键词: 凝胶微粒 , 感温型凝胶 , 微观结构 , 膨胀-收缩特性

卷式反渗透膜的气液两相流清洗特性

郭竹洁 , 王枢 , 孟涛 , 王娇

膜科学与技术 doi:10.3969/j.issn.1007-8924.2011.06.015

建立新型膜清洗装置,将压缩空气和化学清洗液形成气液两相混合流体对2.5英寸(1英寸=25.4 mm)卷式反渗透膜进行清洗研究.系统地探讨了气液两相流清洗过程中清洗液流量、气体流速、气液比、清洗时间对膜截留率和通量恢复率的影响.结果表明清洗液在0.12 L/rain时,即可获得较好的膜通量恢复率.不同过滤面积的反渗透膜,清洗液的临界流量不同,超过该流量对膜通量恢复率无明显影响.膜通量恢复率随气体流速的增加而增加,聚酰胺材质反渗透膜气速上限是18 m/s,更高的气速将降低膜截留率.气液比在2000∶ 1~3000∶1范围内能有效提高膜通量恢复率.两相流清洗时间一般不超过15 min就能获得理想清洗效果.

关键词: 气液两相流 , 膜清洗 , 卷式反渗透膜 , 截留率 , 通量恢复率 , 气体流速 , 气液比

亲/疏水纳米结构表面微通道内流体的流动行为

孟涛 , 李伟 , 黄宇石 , 王枢 , 童志平 , 郭婷

材料导报

在毛细管微通道内壁沉积二氧化硅微球并加以亲/疏水改性,以此来构建亲/疏水纳米结构表面微通道,考察了一定粘度的羧甲基纤维素钠水溶液在光滑亲/疏水微通道和粗糙亲/疏水微通道中的流动行为.结果表明,保持压力恒定,光滑毛细管(基材)中的液体流量随着粘度和管长的增加而减小;粘度一定,压力增加,无论壁面光滑或粗糙,疏水管中的流量均大于亲水管,且粗糙管中疏水/亲水流量斜率比大于光滑管;在低压时亲水管流量大于疏水管,而高压时恰好相反.采用滑移理论和牛顿运动定律对上述现象进行了解释,本研究以期为合理地操控微通道内的流体流动提供有价值的指导.

关键词: 微通道 , 亲水/疏水 , 纳米结构 , 流动行为

简谐运动膜分离过程及其强化机理

周先桃 , 陈文梅 , 褚良银 , 肖新才 , 王广金 , 王枢

膜科学与技术 doi:10.3969/j.issn.1007-8924.2004.04.003

提出了一种新型的膜分离强化方式,即通过膜自身做简谐运动来达到以高剪切方式强化膜分离过程的目的.在层流状态下简化纳维-斯托克斯方程并推导出该强化方式所产生的流场及压力场的解析式;通过对流场分析,论证了该强化方式的膜运动的角速度和膜表面受到的黏性剪应力之间具有不同步性,该方式可以产生优异的自净性能,使强化能的消耗具有空间上的针对性;论证了该强化方式产生的流场具有不稳定性,容易转化为湍流;通过对压力场的分析,论证了该强化方式可产生脉冲性.

关键词: 膜分离 , 高剪力 , 污染 , 节能 , 强化

膜乳化法制备单分散高分子微球和微囊的研究进展

谢锐 , 褚良银 , 陈文梅 , 肖新才 , 王枢

膜科学与技术 doi:10.3969/j.issn.1007-8924.2004.04.015

膜乳化法不仅是获得高质量单分散稳定乳液的一种简单有效方法,也是制备单分散功能性微球和微囊的有效手段.着重介绍了用膜乳化法制备单分散药物载体微球和微囊、色谱柱填料微球和电子摄影调色剂微球,以及其它单分散高分子微球和微囊方面的研究成果.

关键词: 膜乳化 , 单分散 , 微球 , 微囊 , 高分子

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