碳纳米管基电子-离子双传递...的构筑及电驱动离子分离性能_武晓岗.pdf
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1、第 卷第期 年月太原理工大学学报 引文格式:武晓岗,王洁,张良,等 碳纳米管基电子离子双传递功能复合膜的构筑及电驱动离子分离性能 太原理工大学学报,():,():收稿日期:基金项目:国家自然科学基金资助项目(,);河北省地矿局科研项目()第一作者:武晓岗(),硕士研究生,()通信作者:杜晓(),副教授,硕士生导师,主要从事电活性功能材料的可控合成以及电控膜分离技术在盐湖资源开发、重金属废水处理、低放废液处置等领域的应用研究,()郝晓刚(),教授,博士生导师,主要从事电控离子膜分离、流态化、水处理技术及计算化学工程的研究,()碳纳米管基电子离子双传递功能复合膜的构筑及电驱动离子分离性能武晓岗,王
2、洁,张良,高凤凤,罗善霞,杜晓,郝晓刚(太原理工大学 化学工程与技术学院,太原 ;河北省区域地质调查院,石家庄 )摘要:构筑具有电子、离子传递的双功能电活性离子分离膜是电控离子选择渗透膜()分离领域的关键技术。通过将导电碳纳米管()和纤维素纳米纤维()共混抽滤,制备了在亚微米尺度具有三维多孔结构的 复合膜,以此为导电基膜,通过溶液渗透策略,在不破坏 交联网络结构的前提下,将具有阳离子交换功能的磺化聚苯乙烯()原位填充到 的亚微米孔道中,制备了具有电子、离子双重传递功能的 复合膜。采用、接触角测试仪对其结构和性能进行了表征,并结合电驱动膜分离测试装置,对 膜和 膜的离子分离性能进行了系统对比。结
3、果表明,复合膜具有等效商业化离子交换膜的阳离子分离能力,而且具备优良的导电性,其导电性能相较于传统的惰性离子交换膜提升了个数量级。此外,该 复合膜还具备优良的电化学活性、亲水性以及稳定性,本研究为制备高性能 提供了新型的合成策略。关键词:碳纳米管;磺化聚苯乙烯;纤维素纳米纤维;电控离子选择性渗透;导电性中图分类号:文献标识码:文章编号:(),(.,;.,):(),()(),(),:;电控离子选择渗透膜()分离技术是将电控离子交换()和电渗析技术相耦合的一种新型离子选择性分离技术。该技术能在利用电场强化离子传递速率的同时打破热力学平衡,具有离子分离速率快、平衡浓度低、选择性高、稳定性好、阴阳离子
4、同步分离、可连续运行、易于放大、无二次污染等诸多优点。在针对盐湖高附加值资源(锂、铯、铷、溴等)回收、稀贵金属离子分离、放射性废水处置等领域独具优势。分离技术的核心是制备综合性能优异的电控离子分离膜,该膜与传统的离子交换膜不同,需要兼具离子、电子双重传递性,同时能够选择性地筛分目标离子,并对竞争离子和反离子产生良好的截留能力。具备上述要求的 通常需要包含以下三个基本功能单元:以碳纳米管()、石墨烯、导电高分子等为代表的导电添加剂(即电子导体),以有机、无机离子交换材料为主可供离子传递与选择性分离的活性组分,维持膜结构稳定的高分子黏结剂成膜剂。通过对三种功能单元复合方式的设计与优化来实现对膜结构
5、的精密调控,是保障 优良分离性能的前提。利用聚吡咯()作为具备导电和黏结双功能的成膜剂,聚苯乙烯磺酸根()作为离子交换掺杂剂,通过电化学聚合法一步共聚制备了 复合膜,实现了水中 、的同步分离。以作为目标离子,结合离子印迹技术,通过电化学聚合法制备了印迹的 膜,实现了对卤水中的高效选择性分离。总之,针对不同复杂水相体系,制备综合性能优异的 是该领域的持久挑战。碳纳米管()膜作为一种新型的电活性功能膜近年来备受关注,该膜具有导电性优良、结构可控、性能稳定等诸多优点,是制备 的理想基膜之一。然而,纯 膜在水中的稳定性较弱,且亚微米尺度的孔道无法实现对目标离子的高效分离。掺杂黏合剂是强化 膜的有效手段
6、之一。纤维素纳米纤维()作为一种含有大量羟基官能团的天然生物质,具备易降解、可再生、无毒性且廉价易得的优点。表面的羟基能够与 表面的羟基、羧基等官能团通过氢键相互结合。因此,掺杂 能够显著增强 复合膜的稳定性。然而,掺杂 后 膜孔道尺寸仍然在亚微米尺度,无法直接用于离子分离。磺化聚苯乙烯()是制备阳离子交换膜应用最为广泛的原料之一,具有离子传递阻力小、成膜性好、结构 稳定 等 优 势。利 用 的 导 电 性 和 的阳离子传递性能,有望制备出兼具电子、离子传递双功能的电活性离子分离膜。目前,与常规高分子的复合方式主要以共混成膜法为主,然而该种方法会使 均匀分布在高分子膜中成为分太 原 理 工 大
7、 学 学 报第 卷散相,无法保证碳纳米管之间的电子传导性能。针对上述问题,本研究提出一种采用渗透填充法制备具有电子、离子传递双功能 复合 膜 的 新 型 合 成 策 略。首 先 利 用 抽 滤 法 制 备 复合膜,之后将 通过溶液渗透 的方法填充到 亚微米尺度的孔道内,在不破坏 交联结构的同时,制备出具有阳离子分离性能的 。该方法在利用 强化 的结合力的同时通过渗透填充策略保障了 的导电性。此外,的引入有望将 从多孔膜变为无孔膜,进而表现出优良的阳离子交换性能以及稳定的成膜性,为 的制备提供全新的合成策略。实验部分实验材料去离 子 水、碳 纳 米 管()、纳 米 纤 维 素()、聚苯乙烯()、
8、,二氯乙烷、硫酸、二甲基甲酰胺()、氯化钠、氯化镁、氯化 锂、盐酸。复合膜的制备)纯 膜和 膜的制备将纯 或者 与 按质量比加入去离子水中,用超声波细胞粉碎机超声使两者充分分散且混合均匀,待溶液冷却后用真空抽滤装置将其抽滤成膜,并在室温下干燥待用。)磺化聚苯乙烯()的制备将 放入 的,二氯乙烷中,于 下搅拌;后用恒压滴管逐滴加入浓硫酸,在 下磺化;将所得溶液加入热水中得到白色沉淀,水洗至中性之后经干燥、球磨得到黄色粉末()复合膜的制备将一定量的 溶于形成质量分数为 的聚合物溶液,后将上述的 膜浸入溶液中,使溶液充分渗透到 膜空隙中,随后蒸发溶剂得到复合膜。膜的结构和性能表征采用扫描电镜()、射
9、线衍射仪()、傅里叶变换红外光谱仪()和接触角测试仪对膜的形貌、结构和亲水性进行表征;采用电化学工作站对膜的电化学性能进行测试;使用原子吸收分光光度计、离子色谱仪对溶液中的离子浓度进行测试。测试系统由膜组件和稳压电源组成,利用膜将原料液和接收液两个腔室隔开,通过分别置于原料液和接收液两侧的一对石墨板电极,结合外接稳压电源提供定向电场。用离子存在率表示膜的分离性能,其计算公式为:()式中:、分别为溶液中初始的离子浓度和分离过程中 的 离 子 浓 度;离 子 通 量采 用 以 下 公 式计算:()()式中:、分别为溶液中离子的初始浓度和终止浓度;为腔室中溶液的体积;为操作时间;为膜的有效面积。结果
10、与讨论纯 膜、膜和 膜的形貌、结构和亲水性表征图为纯、和 膜的 图。纯 膜的表面形貌(图)表明 之间相互缠绕形成三维多孔结构。膜的光学照片(图()插图)表面出现明显的裂纹,这是由于 之间的结合力以范德华力为主,相互作用力较弱,干燥过程中由于表面张力增加而出现皲裂。膜的表面 图(图()表现出与纯 膜相似的三维多孔结构,但孔径相对较小,表明 均匀地填充在 孔隙之间。其相应的插图显示 膜更加致密、无皲裂,表明 能 显著增 强 之 间 的 结 合 力。膜的表面形貌(图()呈现出均匀、致密的无孔结构,其插图进一步表明 膜的表面致密、无皲裂。为进一步探索膜的内部结构,对 和 膜的断面进行了 表征。图()和
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