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随着经济的快速发展,各类溢油事故的频繁发生对海水水质和生态环境造成的油类污染也随之加重。为有效降低其造成的危害,保护我国及世界的水体环境,开展高效吸油材料的制备及应用研究具有极其重要的研究价值。其中,采用多孔材料作为吸附剂处理油类污染被认为是更经济、有效的方法之一。优良的吸油材料应具有优异的浮力,高吸收能力,低成本,可重复使用或可生物降解的特点。改性聚氨酯、纤维素气凝胶、碳海绵等吸油材料由于其制备工艺复杂和成本较高的劣势限制了其产品的广泛应用,而实现吸附剂快速制备的研究相对较少。本文提供了一种高效且低成本的方法可以快速制备多孔聚酰胺,获得的产品可用作吸附剂。并对材料进行吸附性能改性和疏水改性,最终获得了价格低廉、工艺简单、吸附倍率高、吸附速率快、可循环使用和可选择性吸附的高效吸油材料。在本工作中,通过简便的溶液发泡的方法制备多孔聚酰胺材料。在该方法中,碳酸钠(SC)水溶液充当发泡剂,其与甲酸(FA)反应,产生CO2,同时引起PA的相分离。研究了PA/FA溶液浓度和Na2C03浓度对制备的PA泡沫塑料微观结构和物理性能的影响。其次,通过共混有机蒙脱土的方法改善材料的吸附性能,通过SEM、差示扫描量热法、孔隙率等测试表征不同组份的有机蒙脱土对材料性能的影响。结果表明,有机蒙脱土比例的增加使吸附容量提高到原来的203%,此时样品对真空机械泵油的吸附能力最强(22.1g/g)。最后,采用化学改性的方法对吸附改性后的材料进行疏水处理。在甲基三氯硅烷/正己烷溶液中浸涂,以甲基三氯硅烷浓度和浸涂时间为实验变量。结果表明随着甲基三氯硅烷浓度的增加和浸涂时间的延长可增大材料的疏水性能。但是,甲基三氯硅烷浓度超过0.5%时材料结构遭到破坏。在保证材料疏水性和节约资源的基础上,最佳改性条件为甲基三氯硅烷浓度为0.5%,处理时间为20min。疏水改性后材料的水接触角为114°,对真空机械泵油的吸附倍率高达21.6g/g,其次该材料具有吸附速率快和可循环使用的特点。