聚偏氟乙烯(PVDF)膜具有出色的稳定性、可塑性、耐磨性等特点,被广泛应用于饮用水与废水处理领域中。但PVDF膜还存在抗污能力不足和渗透性较差等问题,限制了其在水处理领域中更进一步的发展。因此提高膜抗污染能力以及提高膜通量已然成为制备和改性PVDF膜的研究重点。本文对PVDF膜制备方法和改性技术进行了梳理,首先概述了PVDF材料及PVDF膜制备方法,并着重介绍了非溶剂诱导相转化法和热诱导相转化法;然后总结了近年来PVDF膜改性的研究进展;最后对PVDF膜制备及改性研究的发展前景进行了展望。针对PVDF膜通量低、易污染等问题,提供了一些科学可行的解决方法。 Polyvinylidene fluoride (PVDF) membranes are widely used in the fields of drinking water and sewage treatment because of their excellent stability, plasticity and wear resistance. However, PVDF membranes also have problems such as easy contamination and low flux, which limits their further development in the field of water treatment. Therefore, improving membrane anti-pollution ability and increasing membrane flux have become the research focus of preparation and modification of PVDF membrane. In this paper, the preparation methods of PVDF membranes and modification techniques are sorted out. Firstly, the PVDF materials and PVDF film preparation methods are summarized, and the non-solvent induced phase inversion method and the thermally induced phase inversion method are emphasized. Then, this paper summarizes the research progress of PVDF membrane modification in recent years; finally, the development prospects of PVDF membrane preparation and modification research are prospected. In view of the low flux and easy pollution of PVDF membrane, some scientific and feasible solutions are provided.
聚偏氟乙烯(PVDF)膜具有出色的稳定性、可塑性、耐磨性等特点,被广泛应用于饮用水与废水处理领域中。但PVDF膜还存在抗污能力不足和渗透性较差等问题,限制了其在水处理领域中更进一步的发展。因此提高膜抗污染能力以及提高膜通量已然成为制备和改性PVDF膜的研究重点。本文对PVDF膜制备方法和改性技术进行了梳理,首先概述了PVDF材料及PVDF膜制备方法,并着重介绍了非溶剂诱导相转化法和热诱导相转化法;然后总结了近年来PVDF膜改性的研究进展;最后对PVDF膜制备及改性研究的发展前景进行了展望。针对PVDF膜通量低、易污染等问题,提供了一些科学可行的解决方法。
聚偏氟乙烯(PVDF),PVDF膜的制备,PVDF膜的改性
Xiangmei Peng1*, Qiang Huang1,2#, Shaofeng Li1,2, Jian Sun1, Mengting Wang1
1School of Construction and Environmental Engineering, Shenzhen Polytechnic, Guangdong Shenzhen
2Institute of Urban Ecology and Environment Technology, Shenzhen Polytechnic, Guangdong Shenzhen
Received: Nov. 15th, 2020; accepted: Dec. 17th, 2020; published: Dec. 24th, 2020
Polyvinylidene fluoride (PVDF) membranes are widely used in the fields of drinking water and sewage treatment because of their excellent stability, plasticity and wear resistance. However, PVDF membranes also have problems such as easy contamination and low flux, which limits their further development in the field of water treatment. Therefore, improving membrane anti-pollution ability and increasing membrane flux have become the research focus of preparation and modification of PVDF membrane. In this paper, the preparation methods of PVDF membranes and modification techniques are sorted out. Firstly, the PVDF materials and PVDF film preparation methods are summarized, and the non-solvent induced phase inversion method and the thermally induced phase inversion method are emphasized. Then, this paper summarizes the research progress of PVDF membrane modification in recent years; finally, the development prospects of PVDF membrane preparation and modification research are prospected. In view of the low flux and easy pollution of PVDF membrane, some scientific and feasible solutions are provided.
Keywords:Polyvinylidene Fluoride (PVDF), Preparation of PVDF Membrane, Modification of PVDF Membrane
Copyright © 2020 by author(s) and beplay安卓登录
This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0).
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
膜分离技术工艺具有简单、能耗低、去污率高、且分离过程易控制等特点,广泛应用于污水及饮用水处理领域中 [
聚偏氟乙烯(PVDF)是一种白色的半结晶性聚合物,结晶度为60%~80%,分子式主要为:
分子量为400 k~600 k,氟元素比重为59%,相对密度约为1.75~1.78 g/cm3,正常储存条件下吸水率小于0.04%。PVDF具有:1) 广泛的温度使用范围,在−40℃~150℃的下,可长期使用;2) 机械强度高,拉伸强度为500 kg/cm3,同时也具有极强的耐冲击性;3) 抗紫外线性能优越,在波长2k~4k Å的光线辐照下,分子结构几乎不受影响;4) 化学稳定性良好,不会被酸、碱、强氧化剂和卤素等腐蚀或者分解;5) 部分强极性溶剂才可将其溶解,例如:二二甲基乙酰胺(DMAc)、N-甲基吡咯烷酮(NMP)、甲基甲酰胺(DMF)等在加热条件下能够将PVDF溶解成均相溶液 [
PVDF膜的制备技术包括相转化法、烧结法和轨道蚀刻等方法 [
非溶剂诱导相转化法(NIPS)又称为浸没-沉淀式相转化法,该方法是将聚合物溶解成铸膜液后涂覆在合适的载体上,待液膜在空气中短暂蒸发后,浸入到凝固浴中,此时在凝固浴中由于非溶剂与溶剂之间相互扩散而导致液膜相分离,最终固化成膜 [
热诱导相转化法(TIPS)法是首先利用高沸点、相对分子质量低的稀释溶剂(一般高于聚合物的熔点Tm)将高分子聚合物在高温下溶解成铸膜液,然后降温促使均液膜发生固–液相分离,最终通过萃取、蒸发等方法去除多余的有机溶剂获得微孔膜。PVDF主要溶剂的参数如表1所示 [
总的来说,相比于需要高温和精准控制冷却速度的TIPS法制膜,NIPS制膜法因其操作简单易行,成膜条件易控制等优点,成为了目前PVDF膜最常用的制备方法。
溶剂 | 溶解度系数 (MPa1/2) | 极化系数 (MPa1/2) | 氢键系数 (MPa1/2) | 分散系数 (MPa1/2) | 沸点 (℃) |
---|---|---|---|---|---|
二甲基乙酰胺 | 22.7 | 11.5 | 10.2 | 16.8 | 165.0 |
二甲基甲酰胺 | 24.8 | 13.7 | 11.3 | 17.4 | 153.0 |
二甲基亚讽 | 26.7 | 16.4 | 10.2 | 18.4 | 189.0 |
六甲基磷酸酰胺 | 23.2 | 8.6 | 11.3 | 18.4 | 232.5 |
甲基吡咯烷酮 | 22.9 | 12.3 | 7.2 | 18.0 | 202.0 |
四甲基脲 | 21.7 | 8.2 | 11.1 | 16.8 | 176.5 |
磷酸三乙酯 | 22.3 | 11.5 | 9.2 | 16.8 | 215.5 |
三甲氧苄氨嘧啶 | 22.3 | 16.0 | 10.2 | 16.8 | 197.2 |
表1. PVDF溶剂中的溶解度系数和沸点
随着产业化逐步放大,PVDF膜的制备技术已经成熟。国内外学者已经把研究重心转向了PVDF膜改性方面,以期提升膜的功能,延长膜的使用寿命。目前针对PVDF膜改性的方法可划分为表面改性和本体改性两大类。
PVDF膜的表面改性是将具有功能性的改性物质固定在膜表面,以提高膜表面的亲水能力、生物相容性以及抗污性,一般不会改变聚合物材料本身的结构和性质。目前所常用的表面改性方法主要包括:表面涂覆改性、表面化学改性、表面辐照接枝改性等。
表面涂覆改性,将亲水性物质涂覆在膜表面,使其与膜表面通过氢键或范德华力等作用形成亲水层,从而改善膜表面的亲水性以及抗污污染能力 [
膜表面化学改性是指利用化学处理的方法将亲水性的基团直接引入到膜表面来改善膜的亲水性能,从而增强PVDF膜的抗污染性能和通量 [
表面等离子体改性的原理是膜表面被等离子态的原子、分子和离子撞击发生了消氢等反应后,引入羧基、氨基、羟基等基团或近一步在膜表面引入其他高分子物质,以提高膜的渗透通量(图1),并增强膜的亲水性,从而提高膜抗性能 [
图1. PVDF原膜和改性膜的渗透通量随时间的变化曲线(引自胡峰等 [
利用高能量或放射性光源照射膜表面,激发膜表面产生氨基、羧基、羟基等亲水官能团,或是在光辐照下促使亲水性单体聚合物接枝到聚合物材料的分子链上,在膜表面形成亲水活性层即为表面辐照接枝改性 [
本体改性是指在配置铸膜液的过程中将聚合物或者无机纳米粒子引入铸膜液中,使这些添加剂与液膜一同发生相分离过程,进而从本体上改善了膜的亲水性、膜孔结构、水通量以及抗污染能力。
膜的共混改性是指在配置铸膜液时投加添加剂与铸膜液进行混合,在整个成膜过程添加剂与膜本体一般不发生化学反应。
1) 无机纳米共混改性
无机纳米材质共混改性即选择与一些无机纳米颗粒作为添加剂共混入铸膜液制膜的方法。该方法可以把无机粒子的亲水、抗压、催化氧化等特性赋予在改性PVDF膜上,制备出新型的有机/无机共混复合膜。Al2O3、SiO2、TiO2、碳纳米管、金属有机骨架(MOFs)等材料是目前常见的制备无机共混改性PVDF膜的无机粒子 [
2) 有机聚合物共混改性
相比于无机纳米材料共混改性,有机高分子活性物质作为添加剂与PVDF分子相容性较好,因此采用亲水性单体或聚合物共混改性对膜亲水性、纯水通量、抗污染能力提升效果较为显著 [
3) 两亲聚合物共混改性
随着对两亲性聚合物研究的逐渐深入,由于共混两亲性聚合物的方法所制备的膜性能良好、结构稳定以及抗污性能提升明显等特点,该方法受到国内外研究学者的广泛关注 [
化学共聚改性是指PVDF原材料通过化学手段处理后使其分子结构改变,即变为一种材料或者在高分子膜原材料中添加改性单体,使之与膜材料发生共聚反应,合成新的共聚物作为铸膜材料 [
针对PVDF膜改性技术而言,相比于表面改性和共聚改性,共混改性方法更受国内外学者青睐,并且其因改性效果明显、操作过程简单、不影响PVDF优良的稳定性而更适合于应用到商业化生产领域中。而在共混改性中制备新型两亲性聚合物共混改性法和无机纳米颗粒共混改性法是目前PVDF膜领域的研究重点。
近年来,光催化作为一种绿色环保的方法已被广泛接受 [
根据以上PVDF膜的制备方法以及改性方法研究进展,尽管前人的研究较为丰富,但为此后针对PVDF膜更有意义的研究,建议从以下3个方面进行更深化研究:
1) 浸没–沉淀式相转化(NTIS)法因操作简易、成膜结构良好、条件易控制等优点成为了目前最为常用的PVDF膜制备方法,在针对PVDF制备方法进行研究时,应更侧重于NTIS法的研究,尤其是针对溶剂和凝固浴对于膜性能影响的研究;
2) 在PVDF膜改性技术方面,共混改性相较于其他改性方法具有大规模生产的可能。这其中,未来研究者们应更加着重于针对于两亲性聚合物或无机纳米颗粒作为添加剂的共混改性的研究;
3) 膜分离只是利用物理筛分机理将水体中的污染物截留,并没有彻底去除污染物。随着近些年来研究者们对催化材料研究的深入,此后的研究可以考虑将催化材料与PVDF膜耦合,开发出具有催化活性可降解污染物的新型PVDF膜。
深圳职业技术学院2019年创新工程(cxgc2019c0005);深圳博士后资助项目(6020271006K);广东省青年人才创新项目(2019GKQNCX124)。
彭湘梅,黄 强. 聚偏氟乙烯膜制备与改性研究进展Research Progress in Preparation and Modification of Polyvinylidene Fluoride Membrane[J]. 材料科学, 2020, 10(12): 973-979. https://doi.org/10.12677/MS.2020.1012117
https://doi.org/10.1088/0957-4484/27/33/332001
https://doi.org/10.2174/1570179413666160928125328
https://doi.org/10.1038/natrevmats.2016.18
https://doi.org/10.1016/j.memsci.2011.03.014
https://doi.org/10.1016/j.memsci.2014.03.055
https://doi.org/10.1016/j.reactfunctpolym.2014.09.023
https://doi.org/10.1016/S1350-4487(97)00186-8
https://doi.org/10.1007/978-94-009-1766-8
https://doi.org/10.1016/j.memsci.2009.08.032
https://doi.org/10.1016/0376-7388(95)00256-1
https://doi.org/10.1016/S0376-7388(00)81309-5
https://doi.org/10.1016/j.polymer.2013.08.007
https://doi.org/10.1002/app.47380
https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2009.04.021
https://doi.org/10.1016/j.seppur.2008.12.015
https://doi.org/10.1016/j.eurpolymj.2016.11.009
https://doi.org/10.1016/j.memsci.2007.11.040
https://doi.org/10.1002/apmc.1989.051680117
https://doi.org/10.1016/j.watres.2010.02.039
https://doi.org/10.1002/apj.254
https://doi.org/10.1021/es0261170
https://doi.org/10.1016/j.watres.2015.09.045