【摘 要】
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传统高分子分离膜由于成膜材料种类少、制备方法单一及制备过程的不可控性,较难对分离膜结构(如膜表面结构、孔道结构、有效孔径等)进行精细调控,使膜性能难以进一步提升。我
【机 构】
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中科院苏州纳米技术与纳米仿生研究所;
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传统高分子分离膜由于成膜材料种类少、制备方法单一及制备过程的不可控性,较难对分离膜结构(如膜表面结构、孔道结构、有效孔径等)进行精细调控,使膜性能难以进一步提升。我们围绕高分子分离膜"膜结构精细调控"这一关键科学问题,从膜的多级物理结构和有效传输路径两个关键因素出发,构建了系列新型结构、高性能高分子及高分子基复合分离膜,显著提高了膜性能,在保障高精度的同时实现了高通量分离。在高分子溶液相转化过程中通过引入非溶剂添加剂诱导高分子链聚集,构筑具有多级物理结构高分子分离膜,增加膜表面粗糙度和孔隙率,并利用表面化学性质的协同调控作用,有效提高了膜通量和抗污染性能。通过降低膜分离的有效传输路径,构筑具有纳米尺寸厚度和孔径精细可调的高强度、大面积超薄多孔膜,实现了高精度、高通量的快速分离,突破了传统高分子分离膜中选择性和通量的性能限制。
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