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超滤膜表面亲水性

利用在线等离子清洗设备NH3等离子体表面改性PAN超滤膜,膜表面亲水性随着放电功率的增大,接触角随之减小,随着功率的增大,在膜表面引发的自由基反应更充分,生成的极性基团量增加,使膜表面亲水性增强。处理时间适当增大,等离子体中自由电子获得动能,加速与膜表面大分子链撞击,引人更多的极性基团,亲水性明显改善。

膜表面亲水性

随着放电功率的增加,超滤膜表面亲水性膜表面的自由基反应更加充分,极性基团生成量增加,增强了膜表面的亲水性。适当增加处理时间,等离子体中的自由电子获得动能,加速与膜表面大分子链的撞击,吸引更多极性基团,亲水性明显提高。原膜和血浆改性膜样品在PAN超滤膜上的通量测量表明,与原膜相比,通量显著增加,超滤膜表面亲水性明显改善,蛋白质分子不易附着在膜表面,抗污染性能和通透性进一步提高。

..用PAN超滤膜对原膜和等离子改性膜样品的波动测试表明,超滤膜表面亲水性与原膜相比,通量显着增加,超滤膜表面亲水性显着提高,表明蛋白质分子不易通过在膜表面上移动。粘合性、抗污性和渗透性进一步提高。虽然通过等离子体改性改变了膜的表面结构,但蚀刻效果并不明显,改性后膜的孔径变小,对于大于孔径的蛋白质分子获得了良好的截留效果。膜。有。

在线等离子清洗设备NH3等离子体特性及表面改性PAN超滤膜:聚丙烯腈(PAN)由于具有良好的耐菌性、耐候性及热稳定性,膜表面亲水性与反渗透速率被广泛应用于物质的分离与浓缩等领域。但因为膜材料本身疏水的缘故,PAN超滤膜表面亲水性较差,容易吸附蛋白质等大分子,造成膜通量下降的。低温在线等离子清洗设备等离子体改性是解决这一问题的有效方法,在膜表面引入多种极性基团,提高膜的亲水性和抗污染能力。

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