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本文主要研究了PVC/PFSA中空纤维荷电膜的制备、PVC/TEOS中空纤维膜的制备、PVC/P(VAc-Co-VP)中空纤维膜的制备及其基础性能。本文以氯碱工业废弃的全氟离子膜为原料,采用再生、高温溶解方法回收了其中的全氟磺酸(PFSA)树脂并应用于中空纤维超滤膜的制备。首先以湿法纺丝法制备了PVC/PFSA中空纤维荷电膜。研究了PFSA含量和芯液的种类对PVC/PFSA的凝胶动力学、形貌、渗透性能、孔径大小和分布、膜表面动态接触角、动电特性及机械性能的影响。实验结果表明PVC/PFSA铸膜液体系含有瞬时分相和延迟分相,凝胶速率都随着铸膜液中PFSA含量的增加而加快。膜的纯水通量都随着PFSA含量的增加而逐渐增大,但是当PFSA含量为5%时,纯水通量却下降。膜的平均孔径大小和截留分子量(MWCO)与膜的纯水通量变化一致。膜表面i;电位、电荷密度o随着PFSA含量的增加也逐渐地增大,等电点值逐渐下降。膜表面的动态接触角随时间的变化,随着PFSA含量的增加,越明显。膜的机械性能也随着PFSA含量的增加而增加。其次,用湿法纺丝法制备PVC/TEOS中空纤维膜,结果表明:PVC/TEOS/DMAc祷膜液体系含有瞬时分相和延迟分相,且凝胶速率随着铸膜液中TEOS含量的增加而逐渐增大。膜表面的动态接触角随时间的变化,随着TEOS含量的增加,越明显。膜的断裂强度,断裂伸长率都随着TEOS含量的增大而逐渐增大。膜被牛血清蛋白污染,然后再生,水通量大的恢复率大,膜的耐污染性强。最后,研究湿法纺丝法制备PVC/P(VAc-Co-VP)中空纤维膜及其性能。实验结果表明该体系的凝胶速率随着铸膜液中P(VAc-Co-VP)含量的增加而逐渐增大。膜的纯水通量随着P(VAc-C0-VP)含量的增加而逐渐増大。膜的机械性能随着P(VAc-Co-VP)含量的增大而逐渐增大。膜的断裂强度,断裂伸长率都随着P(VAc-Co-VP)含量的增大而逐渐增大。膜被牛血清蛋白污染,然后再生,水通量大的恢复率大,膜的耐污染性强。