【摘 要】
:
采用低温等离子体接枝改性技术,在PP膜表面接枝了聚(丙烯酸-甲基丙烯酸聚乙二醇酯)(P(AAc-co-PEGMA))pH响应型共聚物刷,以及溶剂、pH双响应的聚(丙烯酸钠-甲基丙烯酸十二氟庚酯
论文部分内容阅读
采用低温等离子体接枝改性技术,在PP膜表面接枝了聚(丙烯酸-甲基丙烯酸聚乙二醇酯)(P(AAc-co-PEGMA))pH响应型共聚物刷,以及溶剂、pH双响应的聚(丙烯酸钠-甲基丙烯酸十二氟庚酯)(P(AAcNa-co-DFHMA))共聚物刷。以FT-IR方法分析了共聚物刷的化学结构,通过水接触角、油(十六烷)接触角、黏附功、剩余功、黏附力等分析或计算,考察了共聚物刷表面对清洗介质水、污染物油的润湿性能,最后对共聚物刷表面的自清洁性能作了定量评价。 对于P(AAc-co-PEGMA)共聚物刷,引入亲水的PEGMA链段可以改善PAAc在酸性条件下的表面亲水性,同时保留PAAc的pH响应性。FT-IR分析结果证实了P(AAc-co-PEGMA)共聚物刷的羧酸结构(-COOH)以及醚键结构(-C-O-C-)。共聚物刷表面的水接触角随着pH的升高而降低,表明共聚物刷表面保留了PAAc的pH响应性能。PEGMA摩尔比为18%的P(AAc-co-PEGMA)共聚物刷表面对pH=1的水接触角小于60°,水下十六烷的接触角为153.5°,说明酸性条件下共聚物刷表面的亲水性得到显著提高。接触角结果表明P(AAc-co-PEGMA)共聚物刷同时呈现出pH响应的体积相转变(链伸展/卷曲)以及水下超疏油特性。水中十六烷黏附功、剩余功以及黏附力结果证实了这种表面特性。清洁实验表明,经过简单变换pH清洗后,12-18%PEGMA含量的P(AAc-co-PEGMA)共聚物刷对污染物白油的去除率可达99%以上。 制备了溶剂和pH双响应的P(AAcNa-co-DFHMA)共聚物刷。FT-IR结果表明,共聚物刷中引入了聚丙烯酸钠和氟碳链段。共聚物刷表面水接触角随着pH的升高而降低,体现了pH响应性能。随着DFHMA比例的升高,共聚物刷表面十六烷的接触角逐渐提高,表明拒油性能增加。分别采用水及石油醚预处理的P(AAcNa-co-8DFHMA)共聚物刷(DFHMA前数字代表摩尔比)表面水的触角相差53.5°,体现了明显的溶剂响应性质。共聚物刷在水下对十六烷的接触角超过140°,呈现超疏油特性,十六烷黏附功、剩余功计算和黏附力测试验证了这一结论;P(AAcNa-co-8DFHMA)共聚物刷以十六烷污染后,经过简单溶剂响应清洗去污率可达96%,经过双重响应清洗十六烷几乎完全洗去。
其他文献
近几年,城镇化、工业化步伐的加快,导致征地项目越来越多、规模越来越大。各地因征地引发的信访问题呈激增趋势,而在这些信访问题中因征地补偿标准达不到农民期望水平而引发的集
Sm-Fe合金的制备是一个十分复杂的过程,其磁性能受多种因素的影响,因此本课题的目的在于探讨能够优化Sm_2Fe_(17)N_x合金的制备工序,降低生产成本以及提高磁性能的具体途径,这对其实现商品化有着重要的意义。实验中采用真空电弧炉和传统的粉末冶金工艺制备出了不同成分配比的Sm_2(Fe,Zr)_(17),N_x磁粉,并通过扫描电子显微镜和能谱仪、X射线衍射仪、热重分析仪以及振动样品磁强计等分析
随着机械制造业自动化水平的提高,CAD二次开发越来越重要,但是用Visual C++对CAD进行开发的软件较少。本课题是在广泛了解CAD技术在国内外发展状况及我国目前制造业在拥有自主知识产权的CAD开发软件相对欠缺的现实基础上提出的。本课题对齿轮传动CAD系统进行了研究和开发,具体内容包括: 基于机械设计理论,以AutoCAD2002为开发平台,以Visual C++6.0和ObjectAR
本文通过把组织演化模型与有限元变形模拟相集成,对高温合金GH4169热锻成形时的微观组织演化过程进行数值模拟,获得了锻件成形后各部分的组织演化情况.完成的工作主要有:1.针
该文对注塑模CAD系统的开发方法进行了分析和总结,采用在通用三维CAD软件上进行二次开发的方法,实现了一个基于CAE的三维注塑模CAD系统.该文以Pro/ENGINEER为开发平台,按照软
随着网络经济的形成,企业之间的竞争加剧,许多企业开始重视维护管理的研究与实施情况,以提高整个企业的生产效率,到达提升市场竞争力的目的。本文在分析工程机械维护必要性的
目前商业锂离子电池主要采用有机电解液,其在非常规环境下存在漏液、燃烧、爆炸等安全隐患。基于无机固体陶瓷电解质的固态电池对解决传统液态电池存在的安全问题具有重要意义。此外,固态锂电池具有高比能量、长循环寿命、自放电低和可设计性强等优点,目前已被广泛应用于微电子系统和便携式电子设备等领域。发展固态电池的技术关键在于研发高性能固体电解质。一般来说,这种电解质应具备高锂离子电导率、宽的化学窗口和对电极材料
本文研究了在不同温度、流速和电流密度条件下,微电解以及微电解与紫外协同对养殖海水中氨氮去除和微生物杀灭的效果,得出了最优电解条件并建立了微电解去除氨氮和杀菌动力学模型。探究了微电解与紫外联合对氨氮去除的协同效果和影响因素,并验证了微电解与紫外协同在水产养殖水处理中的可行性,同时检测了鱼类的生长状况和协同处理技术对养殖对象酶活性的影响,为其在循环水养殖水处理中的应用提供了理论参考,本文主要得出以下结