相转化法制备聚乳酸多孔膜机理研究及其性能调控

来源 :武汉纺织大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:cheayu123
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
相转化法制膜是目前膜材料生产的主流技术,针对相转化法制膜的理论研究对揭示成膜机理和调控膜性能具有重要意义,但是相转化法制膜过程中成膜具体参数的改变对相转化热力学和动力学的影响很大,且相转化过程涉及参数广泛,已有文献报道表明改进相转化法制膜技术的理论研究从未停止。为了研究具体温度和溶剂体系组成下相转化法成膜机理,本文通过调整制膜时的温度和溶液体系组成改进传统相转化法制膜技术,制备了不同结构和性能的聚乳酸多孔膜(PLA多孔膜),针对聚乳酸多孔膜在相转化过程中的成膜机理及聚乳酸多孔膜性能的调控开展研究工作。本文进行了如下三个方面的研究:(1)温度是控制雾化微珠诱导相转化制备聚乳酸多孔膜形态的关键参数,它决定了溶剂的挥发速率以及溶剂与非溶剂之间的交换速率。通过在不同温度下由微珠诱导相转化制备PLA多孔膜,使用扫描电子显微镜观察所制备的膜的形态,并分别测试溶剂的挥发速率和溶剂与非溶剂之间的交换速率。结果表明:成功制备了双层结构PLA多孔膜,随着温度从25°C上升到75°C,膜上表面平均孔径减小;溶剂的挥发速率快于溶剂与非溶剂之间的交换速率;PLA膜上层大孔的形成归因于微珠携带的热能,下层均匀微孔的形成是由于上层大孔形成后微珠携带热能殆尽;通过调节环境温度可以制备目标孔径的PLA多孔膜。(2)通过在不同温度下由微珠诱导相转化制备PLA多孔膜,使用差示扫描量热法和X射线衍射表征膜的结晶性能,使用热重分析表征膜的热稳定性。结果表明:制备温度会影响膜中不完美晶体与完美晶体之间的比例,从而导致DSC热谱图中出现双峰熔融峰;热重分析曲线中初始分解温度的变化很小,表明制备温度对膜的热稳定性的影响可忽略不计;通过调节环境温度可以制备具有更好结晶度的PLA多孔膜。(3)将不良溶剂引入初始溶液体系改进相转化法制备聚乳酸多孔膜。溶液体系的组成从热力学上决定了相转化发生的途径,通过筛选合适不良溶剂,配制热力学稳定溶液,制备不同良溶剂与不良溶剂质量比例的PLA共溶剂体系膜,使用扫描电子显微镜观察所制备的膜的形态,使用差示扫描量热法和X射线衍射表征膜的结晶性能。结果表明:不同配比下PLA共溶剂体系膜结构差异很大,聚合物聚集形态发生改变;高不良溶剂质量占比下,PLA膜的结晶度显著提高;通过调节良溶剂与不良溶剂质量比例可以制备高结晶度有序孔结构PLA膜。
其他文献
近日,株洲时代新材料科技股份有限公司(下称"时代新材")顺利下线两套海上风电叶片:一套是与远景能源合作,采用碳纤维、长80米的EN161叶片;另一套是适配于上海电气6.25MW整机
目的:探讨严格控制饮食中维生素K(VK)摄入量对应用华法林治疗急性肺栓塞(APE)患者的疗效影响。方法:选取2018年至2019年于我院确诊的适用于抗凝治疗的中危成年APE患者42例,随机分为实验组25例和对照组17例。实验组患者严格控制日常饮食中VK的摄入量,对照组患者给予传统的饮食健康教育。3个月后比较两组患者预期抗凝强度(TTR)、不良反应发生率及肺动脉血栓清除率有无差异。结果:实验组患者T
绘本是深受学前儿童喜爱的读物,其中有趣的故事情节,图文并茂的形式,富有教育意义的内容,都是学前儿童美术教育的重要素材。绘本对学前儿童的教成长、教育、品格的塑造、个性
本文报道了不同环境温度和食物种类对一龄乌龟和二龄乌龟生长率、摄食量、消化率以及食物消化时间的影响。结果表明:随温度升高 (20℃→30℃),幼龟生长率、摄食量逐渐增加;一
目的分析低出生体重婴儿神经心理发育特点及产后母亲情绪变化特点,探讨早期干预对低出生体重婴儿神经心理发育及对母亲情绪的影响。方法选取低出生体重婴儿及其母亲135例,随机分为干预组及对照组,干预组在常规体检的基础上,指导家庭干预训练,分别在婴儿3月龄、9月龄、18月龄时母亲填写抑郁自评量表(SDS)及焦虑自评量表(SAS)进行母亲情绪评估,并填写气质问卷进行婴儿气质评估,同时医务人员对婴儿进行Gese
曾经对世界经济产生过巨大影响的"丝绸之路",正在重新成为人们关注的热点。海上互联互通是"21世纪海上丝绸之路"的一个重要因素,东盟是建设"21世纪海上丝绸之路"的优先方向。
60年代初,韩国开始推行外向型的经济发展战略,成功地完成了四个"经济社会开发五年计划",经济取得了迅速的发展,根本改变了过去那种贫穷落后面貌,居民受教育程度世界第二,消灭了
氨是重要的化工原料,也是未来理想的氢能源载体。虽然由N2和H2合成NH3的反应在常温常压条件下是热力学自发过程(Kθ=6.8×105),但是由于N2分子中N≡N键极其稳定(键能945kJ mol-1),反应活化能高。当前高能耗、大量排放CO2的Haber-Bosch工艺仍是合成氨的主流技术。因此,世界范围内的研究者都寻求温和条件下合成氨技术,其中电化学合成氨被认为是最有应用前景的途径之一。电化学合