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超浸潤凹凸棒石復合材料的制備及其油水分離性能研究

發(fā)布時間:2024-06-29 00:15
  受自然界中超浸潤現(xiàn)象的啟發(fā),科研人員制備了多種超浸潤材料如超疏水/超親油材料、超親水/水下超疏油材料和智能響應型材料等并用于油水混合物的分離。然而,大多數(shù)用于油水分離的超浸潤材料主要存在原材料價格昂貴,制備復雜和化學穩(wěn)定性差等問題,限制了超浸潤油水分離材料的實際應用。凹凸棒石因其資源豐富、價格低廉、環(huán)保等優(yōu)勢有望成為今后油水分離領域的理想候選材料。本文從材料的浸潤性出發(fā)制備了三種不同的凹凸棒石復合油水分離材料。通過掃描電鏡(SEM)觀察了材料的表面微觀形貌,用接觸角測試儀測試了材料表面的浸潤性能,并對材料的油水分離性能、循環(huán)穩(wěn)定性、耐腐蝕性和機械性能進行了研究。1.以苯酚和甲醛為單體、殼聚糖(CS)作為軟模板、凹凸棒石(ATP)為無機組分,通過水熱反應合成法制備了酚醛―凹凸棒石泡沫(HP-PFP),并對其進行聚二甲基硅氧烷(PDMS)氣相沉積,從而獲得了超疏水改性的酚醛―凹凸棒石泡沫(HP-PFP1)。通過SEM對HP-PFP進行形貌觀察,結果表明HP-PFP呈現(xiàn)出多孔的片狀結構;比表面積測試(BET)表明HP-PFP屬于多孔材料;HP-PFP1

【文章頁數(shù)】:72 頁

【學位級別】:碩士

【部分圖文】:

圖1.1(a)荷葉圖片,(b)和(c)荷葉表面的掃描電子顯微鏡照片,(d)荷葉表面水滴掃描電子顯微鏡照片[8,9]

圖1.1(a)荷葉圖片,(b)和(c)荷葉表面的掃描電子顯微鏡照片,(d)荷葉表面水滴掃描電子顯微鏡照片[8,9]

超浸潤凹凸棒石復合材料的制備及其油水分離性能研究2葉獨特的自清潔能力,這種性能被稱為“蓮花效應”。這主要是因為荷葉表面具有超疏水性,落在荷葉表面上的雨水或者水滴會在表面張力的作用下形成球形或者橢球形;由于荷葉表面對水滴較低的粘附性,滾動的水珠會把荷葉表面上的灰塵帶走,將荷葉表面清....


圖1.2(a)玫瑰花瓣,(b)和(c)不同倍率下玫瑰花瓣的掃描電子顯微鏡[10]

圖1.2(a)玫瑰花瓣,(b)和(c)不同倍率下玫瑰花瓣的掃描電子顯微鏡[10]

超浸潤凹凸棒石復合材料的制備及其油水分離性能研究2葉獨特的自清潔能力,這種性能被稱為“蓮花效應”。這主要是因為荷葉表面具有超疏水性,落在荷葉表面上的雨水或者水滴會在表面張力的作用下形成球形或者橢球形;由于荷葉表面對水滴較低的粘附性,滾動的水珠會把荷葉表面上的灰塵帶走,將荷葉表面清....


圖1.3(a)蝴蝶圖片(b)和(c)翅膀上重疊的微尺度的周期性排列和尺度上精細的薄片

圖1.3(a)蝴蝶圖片(b)和(c)翅膀上重疊的微尺度的周期性排列和尺度上精細的薄片

碩士學位論文3出,花瓣表面具有緊密排列的微乳突結構,并且有許多納米褶皺位于乳突頂部附近。這些層次化的微/納米結構為獲得超疏水提供了一定的粗糙度[10]。1.2.3蝴蝶翅膀圖1.3(a)蝴蝶圖片(b)和(c)翅膀上重疊的微尺度的周期性排列和尺度上精細的薄片堆積納米條紋的SEM圖像[....


圖1.4魚鱗的表面結構

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碩士學位論文3出,花瓣表面具有緊密排列的微乳突結構,并且有許多納米褶皺位于乳突頂部附近。這些層次化的微/納米結構為獲得超疏水提供了一定的粗糙度[10]。1.2.3蝴蝶翅膀圖1.3(a)蝴蝶圖片(b)和(c)翅膀上重疊的微尺度的周期性排列和尺度上精細的薄片堆積納米條紋的SEM圖像[....



本文編號:3996875

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