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pvdf是什么材料合成的-看完这篇就够了

发布时间:2020-02-03 10:49   帮助了4720人
摘要:pvdf是什么材料合成的?聚偏二氟乙烯(PVDF)是具有出色的机械强度,化学稳定性,热稳定性和耐老化性的聚合物。它是主流的超/微滤膜材料之一。但是,PVDF材料本身具有较低的表面能和强疏水性,这使得PVDF膜易于在水性介质的过滤过程中吸附污染物并引起膜结垢,从而导致过滤通量的急剧衰减和分离特性的变化。

pvdf是什么材料合成的?

聚偏二氟乙烯(PVDF)是具有出色的机械强度,化学稳定性,热稳定性和耐老化性的聚合物。它是主流的超/微滤膜材料之一。但是,PVDF材料本身具有较低的表面能和强疏水性,这使得PVDF膜易于在水性介质的过滤过程中吸附污染物并引起膜结垢,从而导致过滤通量的急剧衰减和分离特性的变化。此外,强疏水性还导致膜表面上的血液相容性差,这限制了PVDF膜在医学领域的应用。因此,修饰PVDF膜的表面非常重要。近年来,作者的研究小组对两亲共聚物共混改性聚合物超/微滤膜进行了大量研究工作。基于此,本文的研究工作是设计和合成一系列以PVDF为疏水链段的两亲共聚物,并与PVDF共混/相转化制备多孔膜。膜结构和性能的影响。具体研究内容和主要结论如下:在60Co光源下辐照PVDF聚合物粉末后,将其置于异丙基丙烯酰胺(NIPAAM)和丙烯酸(AAc)水溶液中进行水悬浮接枝聚合。合成了PVDF-g-PNIPAAM和PVDF-g-PAA两亲共聚物。将PVDF-g-PNIPAAM和PVDF-g-PAA两亲共聚物与PVDF共混,并通过沉浸相变法制备PVDF共混膜。 X射线电子能谱(XPS)分析表明,所添加的两亲共聚物在膜表面上富集。扫描电子显微镜(SEM)观察表明,PVDF-g-PNIPAAM和PVDF-g-PAA两亲共聚物也具有良好的孔隙率。随着亲水共聚物的含量增加,共混膜的孔径和孔隙率增加。水接触角和水通量测试表明,PVDF-g-PNIPAAM和PVDF-g-PAA两亲共聚物的引入显着提高了PVDF膜的亲水性,并且水通量显着变大,其中PVDF-g-PNIPAAM / PVDF混合膜的通量显示出典型的温度敏感特性。用γ射线照射PVDF粉末,并在水悬浮体系中引发甲基丙烯酸二甲基氨基乙酯(DMAEMA)在PVDF分子链上的接枝共聚反应,以合成两亲共聚物PVDF-g-PDMAEMA。通过PDMAEMA与1,3-丙内酯,2-溴丙酸和3-溴丙酸之间的反应,将PVDF-g-PDMAEMA共聚物中的PDMAEMA进一步转化为包含两性离子对的聚合物链。在本节中,合成了三种不同的两性离子两亲共聚物。将合成的两亲共聚物与PVDF共混,并采用沉沉沉淀相转化法制备PVDF共混膜。 XPS分析表明,所添加的两亲共聚物在膜表面上富集。 SEM观察表明,三种两性离子共聚物均具有一定的孔隙率,但不同的共聚物具有不同的成孔强度。纯水的接触角,BSA静态等温吸附试验和血小板吸附试验表明,两性离子两亲共聚物的引入显着降低了PVDF共混膜的接触角,最小初始接触角为57°,可抵抗BSA吸附和血小板粘附。附加容量也显着提高。同时,还通过ATRP法合成了接枝率高的PVDF-g-PDMAEMA共聚物。作为PVDF的添加剂,通过浸渍沉淀法制备了PVDF共混膜。 1,3-丙内酯,3-溴丙酸与PDMAEMA反应时,两性离子接枝在混合膜的表面上。研究了反应时间对PDMAEMA转化率和共混膜亲水性的影响。发现随着反应时间的增加,PDMAEMA的转化率增加,共混膜的接触角明显降低。血小板吸附实验表明,表面两性电离后,PVDF-g-PDMAEMA共混膜的抗蛋白质吸附能力和血液相容性显着提高。

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