pvdf膜材料表面的耐碱老化研究
南京工业大学本科生毕业论文 I 各专业完整优秀毕业论文设计图纸 各专业完整优秀毕业论文设计图纸 PVDF 膜材料表面的耐碱老化研究 摘要 聚偏氟乙烯是一种半结晶聚合物,具有较强的疏水性,能流延成膜,易受到有机物, 特别是蛋白质的吸附而造成膜污染。针对膜污染,用较高浓度的 NaOH碱液在高温下对膜 进行清洗。但在清洗过程中,我们发现 PVDF 在碱液下逐渐变黄甚至发黑, PVDF 的膜结 构被破坏,减短了 PVDF 膜的使用寿命。本实验正是基于此,采用改变 PVDF 表面结晶形 态的方法对 PVDF 进行改性,从而提高其耐碱性。 PVDF 常见的晶体结构主要有三种: β、α、γ晶型。而溶剂和不同温度对膜结晶性能 以及各种晶型的产生都有比较宏观的影响。根据文献及前期摸索,实验主要从以下三方面 进行:成膜工艺 、结晶形态 、表面形貌结构对 PVDF 膜耐碱性的影响。 我们着重研究了 PVDF
PVDF建筑膜材料
出自:文库作者用户名,可咨询! . pvc建筑膜材 ·pvc膜材料的使用年限一般在10到25年。 ·pvc膜材料的自洁性问题,主要靠极高自洁的tio2(二氧化钛)或pvdf涂层来解决。 pvc建筑膜材料的开发和应用得比较早,其基材为聚酯类、聚酰胺类的纤维织物。涂层主要为聚氯乙烯类 (pvc)树脂,依据功能要求不同涂层的重量应在400~1500g/m2之间,面层宜选用聚偏氟乙烯树脂 (pvf)、聚二氟乙烯树脂(pvdf)、聚丙烯树脂(acrylic)、硅树脂等,且应具有改进pvc膜材料 的自洁性及抗老化性能的功能。 pvc建筑膜材按强度等级分为ⅰ、ⅱ、ⅲ、ⅳ、ⅴ级。 pvc膜材料的厚度应大于0.5mm。面层在保质期内应具有稳定的抗腐蚀、抗紫外线的侵蚀能力,并应具有 自洁性能。 选用pvc建筑膜材时通常要注意如下四点: 1)pv
PVC膜材料的光氧老化性能
以pvc膜材料为对象,采用不同辐射强度的紫外线人工加速老化实验对其光氧老化过程进行研究。对老化过程中试样的黄度指数进行测试,并进行红外光谱和紫外光谱分析。测试结果表明:不同辐射强度下试样的老化机制没有发生变化,但当累积紫线辐射能相同时,试样的老化程度并不一致,这是因为试样在不同辐射强度下的光氧老化速度与辐射强度不成比例关系,因此,互易定律不适用于pvc涂层膜材料寿命预测模型的建立,而根据schwarzschild定律可很好地建立不同辐射强度下试样老化结果的相关性。
PVDF膜结构的材料解析及膜材颜色盘点
pvdf膜结构的材料解析及膜材颜色盘点 pvdf膜结构在建筑市场已不再罕见了,pvdf膜结构的材料在有什么特点?它的膜材颜色选择也非 常丰富。本文就针对pvdf膜结构的材料解析及膜材颜色盘点为大家做个介绍,以便您在选购pvdf 膜结构的时候对此有个了解,下面就跟随致彩膜结构公司的小编一起看看吧。 【pvdf膜结构材料解析篇】 pvdf膜结构的膜材料用于膜结构建筑中的膜材是一种具有强度,柔韧性好的薄膜材料,是由纤维编 织成织物基材,在其基材两面以树脂为涂层材所加工固定而成的材料,中心的织物基材分为聚酯纤维 及玻璃纤维,而作为涂层材使用的树脂有聚氯乙烯树脂(pvc),硅酮(silicon)及聚四氟乙烯树脂 (ptfe),在力学上织物基材及涂层材分别具有影响下列的功能性质。 织物基材——抗拉强度,抗撕裂强度,耐热性,耐久性,防火性。 涂层材——耐候性,防污性,加工性,
空心玻璃微珠表面镀膜材料
空心玻璃微珠是一种新型材料,具备质轻,高强度的特点。利用化学或者物理方法将其表面金属化可以有效解决金属粉末的密度大,易氧化的缺陷,制备出高性能的电子屏蔽材料。
高分子膜材料
高分子膜材料运用与前景 摘要:高分子膜具有制备简单、性能稳定以及与指示剂相容性好等特点。本文 介绍高分子膜材料的分类和性能的研究,着重从高分子膜的性能、应用等方面综 述高分子膜材料的研究进展情况,同时概要叙述高分子膜材料今后的发展远景。 关键词:高分子膜;蒸馏性膜;透过性膜;膜的电性;膜的应用,膜前景。 前言:高分子膜虽然很早高分子膜虽然很早就出现,但是对它进行较系统的研 究还是近年来才开始的。在20年代,由于石油工业的发展促进了三大合成材料品 种的不断增多,高分子膜的应用范围也在逐渐扩大。由包装膜开始,到30年代已 将纤维素膜应用于超滤分离;40年代则出现了离子交换膜和电渗析分离法;50 年代出现了反渗透法膜分离技术;60年代由加拿大和美国学者分别成功地制造出 了高效能膜和超过滤膜,总之,国外高分子膜技术的发展是很迅速的。近年来,
气膜建筑中PVC膜及PVDF膜材的毒性分析
气膜建筑中pvc膜和pvdf膜材的毒性分析 作者:焦亮 经过近十年的发展,我国国内的气膜建筑形式的体育馆越来越多,也越来越 普遍了。由于目前气膜建筑大量的使用pvc基材的pvdf膜材,而气膜建筑是 一个全封闭的密闭系统,在人员长期使用或长时间呆在内部的情况下,因而我们 有必要对pvc膜和pvdf膜的有毒性和散发出的气体进行深入研究和讨论。 一、pvc膜材的毒性分析 pvc,全称为聚氯乙烯(pvc)是经常使用的一种塑料,它是由聚氯乙烯树 脂、增塑剂和防老剂组成的树脂,本身并无毒性。但所添加的增塑剂、防老剂等 主要辅料有毒的,pvc膜中的增塑剂,主要使用对苯二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸 二辛酯等,这些化学品都有毒性,聚氯乙烯的防老剂硬脂酸铅盐也是有毒的。含 铅盐防老剂的聚氯乙烯(pvc)制品和乙醇、乙醚及其他溶剂接触会析出铅。含 铅盐的聚氯乙烯使用中有可能使铅分子扩散
膜材料发展前景与展望
膜材料发展前景与展望 一、国内外经济对膜产业的重大需求 近几十年发展起来的膜技术是以具有选择透过性的膜材料作为 核心,在膜两侧推动力下,实现混合物分离、提纯、浓缩的分离技术。 与过滤、精馏、萃取、蒸发等传统分离技术相比,膜技术具有能耗低、 分离效率高、设备简单、无相变、无污染等优点,因此被称为新型高 效分离技术。作为一种高新技术,膜技术并不是高不可攀的,实际上, 它就在我们身边。比如,随处可购买到的纯净饮用水绝大部分采用膜 技术净化得到;为保持乳品的营养价值及水果的风味,牛奶、酸奶、 奶酪等也可以采用膜技术进行除菌、浓缩及杂质去除。 在21世纪的多数工业中,膜技术将扮演重要角色,在水资源、 能源、环境、传统产业改造等领域发挥重大作用。 在缓解水资源短缺方面,预计到2050年,我国缺水总量将达4000 亿m3,因缺水而导致的工业总产值损失大约2000亿元,农业总产值
MBR膜材料概述
mbr专用膜材料 一、市场: 经过近三十年的发展,膜生物反应器(membranebioreactor, mbr)已成为城市污水和工业废水的处理和回用方面一种很有吸引力 和竞争力的选择,并被视为“最佳实用技术(bestavailable technology)”。目前,全世界投入运行或在建的mbr系统已超过2500 套。 1998年,欧洲第一个大型mbr城市污水处理厂——英国porlock污 水处理厂投入运行。截止到2006年,欧洲已有100多座服务人口大于 500人的mbr城市污水处理厂投入运行。在北美地区,20世纪90年代中 期之前,由于能耗较高,mbr仅限于小型城市污水厂的应用。随着浸 没式mbr的出现,mbr在城市污水处理中的应用得以迅速发展。截止到 2005年,北美地区已有219个mbr城市污水处理工程,其中17个的处理 规模超过
气膜建筑中pvc膜和PVDF膜材的毒性介绍
经过近十年的发展,国内的气膜建筑形式的体育馆越来越多,也越来越普遍了。由于目前气 膜建筑大量的使用pvc基材的pvdf膜材,而气膜建筑是一个全封闭的密闭系统,在人员长 期使用或长时间呆在内部的情况下,因而我们要对pvc膜和pvdf膜的有毒性和散发出的气 体进行深入研究和讨论。 一、pvc膜材的毒性分析 pvc,全称为聚氯乙烯(pvc)是经常使用的一种塑料,它是由聚氯乙烯树脂、增塑剂和防老剂 组成的树脂,本身并无毒性。但所添加的增塑剂、防老剂等主要辅料有毒的,pvc膜中的增 塑剂,主要使用对苯二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸二辛酯等,这些化学品都有毒性,聚氯乙烯 的防老剂硬脂酸铅盐也是有毒的。含铅盐防老剂的聚氯乙烯(pvc)制品和乙醇、乙醚及其他 溶剂接触会析出铅。含铅盐的聚氯乙烯使用中有可能使铅分子扩散到油脂中去,所以不能使 用聚氯乙烯接触食品,尤其含油类的食品。另外,聚氯乙烯
动态膜支撑体及涂膜材料
本文介绍了动态膜的分类、支撑体及涂膜材料、涂膜工艺,重点介绍了支撑体和涂膜材料的种类及其选择,并对影响动态膜分离性能的因素进行了分析总结。
膜结构建筑及膜材料的发展
随着北京奥运会及上海世博会的顺利落幕,其中的大型膜结构建筑给人们留下了深刻的印象。本文介绍了近年来国内外膜结构材料的发展及其在建筑领域的应用,并对几类主要产品以及不同生产商生产的同类产品进行了性能对比,通过各类产品的优劣性对比,期望能为广大下游用户提供一定的参考。
塑料薄膜材料都有哪些?
最常见的塑料薄膜包装材料 饮料包装、速冻食品包装、蒸煮食品包装、快餐食品包装⋯⋯这都是我们常见到的塑料 薄膜包装材料,给我们的生活带来了极大的便利,除了在食品包装上的应用,还广泛应用于 食品、医药、化工等领域。下面就为大家简单介绍几种最为常见的塑料薄膜包装材料。 双向拉伸聚丙烯薄膜(bopp) 双向拉伸聚丙烯薄膜是由聚丙烯颗粒经共挤形成片材后,再经纵横两个方向的拉伸而获 得的。由于拉伸分子定向,所以此薄膜的物理稳定性、机械强度、气密性较好,透明度和光 泽度较高,坚韧耐磨,是目前应用最广泛的印刷薄膜。一般使用厚度为20~40μm,应用最 广泛的为20μm。其主要缺点是热封性差,所以一般用做复合薄膜的外层薄膜,如与聚乙烯 薄膜复合后防潮性、透明性、强度、挺度和印刷性均较理想,适用于盛装干燥食品。由于双 向拉伸聚丙烯薄膜的表面为非极性,结晶度高,表面自由能低,因此,其印刷性能
可降解高淀粉塑料膜材料
人们常说的绿色化学中核心部分之一,是保持生态环境良性循环的生态自然性和经济合理性协调发展的可持续.可降解地膜研究的是一种淀粉生物天然材料的塑料膜,该膜以小麦、玉米与马铃薯淀粉为原料制成,能被微生物分解,降解后无污染物质残留在土壤中,不会对农田环境与耕层土壤造成永久性污染.
建筑膜材料简单概述
今年是北京奥运会场馆建设的高峰年,最令人最关注的奥运主场馆和游泳馆采用了乙烯- 四氟乙烯共聚物(etfe)膜材料,这使国人感受到含氟塑料膜已开始走近了百姓生活。 氟塑料由于各方面性能优异,有着“塑料之王”的美誉,自1955年大金公司的聚四氟乙 烯(ptfe)实现工业化生产至今,目前已工业生产并进行市场销售的氟塑料产品有十余种品种 约100多个牌号。虽然和通用塑料相比,氟塑料价格较贵,加工相对困难,但由于其性能独 特,而被广泛地应用于国民经济各个领域,尤其是在薄膜材料的应用方面有着其他材料不可 替代的地位。 聚四氟乙烯蓬膜 聚四氟乙烯蓬膜材料除了用于高温或冷冻领域的烘干带、输送带、封口胶带、工作台贴 面、电子绝缘胶带及薄膜等传统应用领域外,近20年来,国外建筑领域采用ptfe与纤维 织物复合增强材料发展迅速,尤其是欧洲、美国和日本,仅大型建筑物使用量就已超
高分子功能膜材料
第八章高分子功能膜材料 膜是一种能够分隔两相界面,并以特定的形式限制和传递各种物质的二维材料,在自 然界中随处可见。天然存在的膜有生物膜,膜也可以人工制作,如高分子合成膜。膜可以 是均相的,也可以是非均相的;可以是对称的,也可以是非对称的;可以是固体的,也可 以是液体的;可以是中性的,也可以是带电荷的。膜的厚度可从几微米到几毫米不等。 随着科学的发展,越来越多的人工合成膜相继被开发出来,应用到各个行业中,起到 分离和选择透过等重要作用。高分子功能膜作为人工合成膜中的重要一员,在药物缓释、 膜修饰电极、气体分离等领域表现出特殊的分离功能,并因其广阔的应用前景而受到极大 的关注。本章将主要讨论高分子功能膜的分离原理,并以主要的分离膜为代表,介绍其制 备方法和应用。 8,1概述 8.1.1高分子分离膜的分类 高分子分离膜是具有分离功能,即具有特殊传质功能的高分子材料,又称为高分子功 能膜。
防水涂膜材料成份分析
本工作采用加热法对进口涂鱼杆用防水涂膜材料的乳化液进行破乳,用毛细管气相色谱法和付利叶红外光谱法对破乳后得到的乳白色和黄褐色固体进行成份分析,确定涂膜防水材料的组成为水80%,石蜡8%,硬脂酸锂填充的甲基硅油10%,表面活性剂2.0%。
污水处理中的高分子膜材料
污水处理中的高分子膜材料
第六章高分子功能膜材料
第六章高分子功能膜材料
PTFE膜材料性能介绍
ptfe膜材料主要由玻璃纤维基材和ptfe(polytetrafluoroethylen,聚四氟乙烯)涂层构成。ptfe化学性质稳定,抗湿度变化及有机物质的破坏,防火并且不易老化,涂覆之后可提高织布的抗拉强度及弹性系数。根据中国工程建设标准化协会标准——《膜结构技术规程》,ptfe膜材料根据强度、重量和厚度分为a、b、c、d、e5个级别;该类膜材质量保证期在10~15年,膜结构设计使用年限在25年以上。ptfe膜材采用日光漂白技术,出厂颜色为米白,安装使用一个阶段后在日光作用下变为白色。
配向膜材料与面残影的关联性研究
利用mini-cell作为评价平台,从配向膜材料自身特性角度,对配向膜材料与面残影之间的关联性进行了综合研究。一方面,配向膜材料自身优异的稳定性有助于维持电压保持率(vhr);另一方面,配向膜材料自身的低电阻率特性有助于存储电荷的释放,利于实现较低的残余电流(rdc)。而当配向膜材料的rdc和高低温间vhr变化值同时处于较低水平时,可以获得面残影水平较低的tft-lcd模块。因此,利用mini-cell对配向膜材料进行评估,通过比较rdc以及δvhr数值,可以间接实现对tft-lcd的残影结果评估,为实际生产中产品残影的改善提供了基础理论指导,具有重要的指导性作用。
长春应化所开发新型塑料膜材料
中科院长春应用化学所研发成功一种可有效防护家电、汽车、建材等受到侵蚀、污染和划伤的新型塑料膜材料,并已完成中试和试生产。
长春应化所开发新型塑料膜材料
据悉,一种可有效防护家电、汽车、建材等不受侵蚀、污染和划伤的新型塑料膜材料近日由中科院长春应化所研发成功,并已完成中试和试生产。
聚氯乙烯在电极膜材料中的应用
随着聚氯乙烯产量的扩大,它被应用到工业和日常生活的诸多方面。随着科技的进步和发展,聚氯乙烯的应用渗透到了新的研究领域,这对解决国内聚氯乙烯产能过剩具有重大意义。本文主要对近年来聚氯乙烯在电极膜材料方面的应用进行总结。
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职位:工业与民用建筑机械员
擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林