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陈江荣

作品数:3 被引量:10H指数:2
供职机构:自然资源部天津海水淡化与综合利用研究所更多>>
发文基金:国家公益性行业科研专项中央级公益性科研院所基本科研业务费专项资金项目国家海洋局青年海洋科学基金更多>>
相关领域:化学工程更多>>

文献类型

  • 3篇中文期刊文章

领域

  • 3篇化学工程

主题

  • 3篇中空纤维
  • 3篇PTFE
  • 2篇中空纤维膜
  • 2篇纤维膜
  • 1篇乙烯
  • 1篇四氟乙烯
  • 1篇膨体
  • 1篇膨体聚四氟乙...
  • 1篇微孔
  • 1篇微孔结构
  • 1篇力学性能
  • 1篇膜组件
  • 1篇聚四氟乙烯
  • 1篇孔结构
  • 1篇浇铸
  • 1篇浇铸技术
  • 1篇后处理
  • 1篇氟乙烯
  • 1篇改性
  • 1篇表面改性

机构

  • 3篇中国海洋大学
  • 3篇自然资源部天...

作者

  • 3篇刘国昌
  • 3篇李晓明
  • 3篇吕经烈
  • 3篇郭春刚
  • 3篇陈江荣
  • 2篇高从堦
  • 1篇李浩
  • 1篇张慧峰
  • 1篇刘铮

传媒

  • 2篇塑料工业
  • 1篇功能材料

年份

  • 3篇2016
3 条 记 录,以下是 1-3
排序方式:
推压成型工艺对PTFE初生中空纤维力学性能的影响被引量:2
2016年
聚四氟乙烯(PTFE)初生中空纤维是拉伸制备PTFE中空纤维膜的先驱体,其力学性能直接影响制膜工艺和产品性能。系统考察了推压成型温度、速度和压力条件对PTFE初生纤维力学性能的影响,并通过纤维表面微观结构分析,探究其力学性能变化的内在因素。结果表明,较高的推压成型温度和压力、较低的速度,有利于制备综合力学性能较优的PTFE初生中空纤维;纤维表面树脂初级粒子纤维化是影响其力学性能的内因;相比,推压成型温度和压力变化对树脂粒子纤维化影响较大。当推压成型温度、速度和压力分别控制为50~80℃,9—15mm/min和38~42MPa时,纤维综合力学性能较好。
刘国昌高从堦郭春刚陈江荣李浩李晓明吕经烈
关键词:聚四氟乙烯中空纤维力学性能
PTFE中空纤维膜表面改性及组件浇铸技术的研究被引量:1
2016年
采用浸渍丙烯酸、丙烯酸丁酯、复配功能性溶液和等离子体接枝丙烯酸的处理方式对聚四氟乙烯中空纤维膜进行改性处理,在中空纤维膜表面沉积、接枝活性层,改善聚四氟乙烯中空纤维膜表面的润湿性和黏结性能,并与传统钠萘溶液处理的改性效果进行了比较。通过扫描电镜(SEM-EDX)、傅里叶变换衰减全反射红外光谱(ATR-FTIR)、接触角测试表征聚四氟乙烯膜改性前后表面的形态结构及润湿性能。研究表明,浸渍丙烯酸溶液的中空纤维膜表面沉积了聚丙烯酸活性层,润湿性能提高;等离子体接枝丙烯酸改性处理的中空纤维膜表面引入了—COOH,—C=C—等活性基团,润湿性能有所改善。通过拉伸黏结强度、渗漏压力测试聚四氟乙烯中空纤维膜组件中中空纤维膜与胶黏剂间的黏结强度。结果表明,浸渍丙烯酸、丙烯酸丁酯、复配功能性溶液的中空纤维膜的最大拉伸载荷分别为61.9、58.5、43.5 N时从胶黏剂中滑脱,当水压达到0.15 MPa时均出现了渗漏;等离子接枝丙烯酸处理的中空纤维膜的最大拉伸载荷为60.9 N,并且在0.15 MPa的水压下未发生渗漏,适用于膜组件浇铸。
陈江荣刘国昌张慧峰吕经烈郭春刚李晓明张雨山
关键词:中空纤维膜表面改性膜组件
PTFE中空纤维膜微孔结构调控技术研究进展被引量:8
2016年
从原料、工艺和后处理三方面,综述了近年来基于推压成型-拉伸法制备聚四氟乙烯(PTFE)中空纤维膜微孔结构调控技术的研究进展。认为树脂原料是基础,压缩比决定膜内外径,分子量与膜微孔结构关系密切;工艺调节是最基本、最主要的手段,预成型、推压成型、热处理、拉伸致孔和烧结定型各工序及其参数能够直接影响膜微孔结构;后处理是有益补充,涂覆、物理气相沉积和包缠能够对膜表层微孔结构做进一步修饰,达到减小膜分离层孔径并最大限度保持膜的高孔隙率的目的。最后,对PTFE中空纤维膜微孔结构调控技术的发展趋势进行分析展望。
刘国昌高从堦郭春刚李晓明陈江荣刘铮吕经烈
关键词:膨体聚四氟乙烯中空纤维膜微孔结构后处理
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