膜科学与技术

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Membrane Science and Technology

杂志简介:《膜科学与技术》杂志经新闻出版总署批准,自1981年创刊,国内刊号为62-1049/TB,是一本综合性较强的化工期刊。该刊是一份双月刊,致力于发表化工领域的高质量原创研究成果、综述及快报。主要栏目:研究报告、专题综述、应用研究、动态信息_简讯、动态信息、动态信息_会讯

主管单位:中国蓝星(集团)股份有限公司
主办单位:中国蓝星(集团)股份有限公司
国际刊号:1007-8924
国内刊号:62-1049/TB
全年订价:¥ 408.00
创刊时间:1981
所属类别:化工类
发行周期:双月刊
发行地区:北京
出版语言:中文
预计审稿时间:1-3个月
综合影响因子:0.97
复合影响因子:0.6
总发文量:1670
总被引量:10362
H指数:38
引用半衰期:6.2721
立即指数:0.0224
期刊他引率:0.8243
平均引文率:15.9552
  • SGO/SPEEK同轴电纺纤维质子交换膜的制备

    作者:王云晴; 苑倩倩; 吴雪梅; 贺高红 刊期:2019年第04期

    以磺化聚醚醚酮(SPEEK)和磺化氧化石墨烯(SGO)为基材,提出同轴静电纺丝法制备SGO/SPEEK核壳纤维,再经堵孔进一步制备了同轴纺膜.聚合物纤维化和SGO无机掺杂有效地提高了膜的耐溶胀性.同轴纺丝进一步将SGO限域在SPEEK纤维内核中,提高了有机无机相容性.另外,SGO/SPEEK同轴纤维中形成的长程连通质子传导通道,也可提高膜的质子传导能力.研究结果表明...

  • iPP/TiO2杂化中空纤维微滤膜的制备及其油水分离应用

    作者:齐凯丽; 徐世昌; 杨超环; 赵雅静; 李英栋; 李凭力 刊期:2019年第04期

    在热致相分离法制备聚丙烯(iPP)中空纤维膜的过程中,通过添加疏水性TiO2纳米颗粒来提高膜的疏水性能,获得具有不同TiO2添加量的iPP/TiO2杂化膜.利用XRD、SEM、接触角测量仪以及光学显微镜等手段对膜的元素组成、形貌结构、疏水性以及油水分离效果等进行表征.结果表明,TiO2的添加改善了膜的疏水性能,对油包水乳化液表现出优异的分离效果;当TiO 2...

  • 季铵化聚芳吲哚阴离子膜的制备

    作者:王凯锋; 焉晓明; 贺高红 刊期:2019年第04期

    通过吲哚2,3二酮和联苯在超强酸催化下反应,合成了不含芳基醚键的聚芳吲哚聚合物,而后通过酰胺与2,3环氧丙基三甲基氯化铵反应,成功制备了一种新的季铵化聚芳吲哚阴离子交换膜.由于不含芳基醚键,有效减弱了OH-对膜主链骨架的攻击,提高了膜的耐碱性.膜浸泡在80℃的1 mol/L KOH水溶液中672 h后,其离子电导率和离子交换容量分别达到测试前的84%和89...

  • 一种筋线增强型聚偏氟乙烯中空纤维膜纺丝条件对膜结构与性能的影响研究

    作者:邱海龙; 吕晓龙; 武春瑞; 孔晓; 郑书云; 张绍哲 刊期:2019年第04期

    为了提高传统非溶剂致相分离(NIPS)法制备中空纤维膜的拉伸断裂强力,设计出一种新的增强型聚偏氟乙烯(PVDF)中空纤维外压膜结构,该结构中增强体PVDF筋线处于三孔道中间并且与分离层的粘接性良好.通过对筋线增强膜的纯水通量、抗压扁能力、最大孔径、破裂压力等性能进行测试,得到了筋线增强膜的最佳外形轮廓和最优纺丝工艺参数.结果表明,当入水距...

  • 更正

    刊期:2019年第04期

    2019年第3期第一作者为汪孟良,文章题目为“磺酸甜菜碱硅氧烷型两性离子化学和涂层改性PVDF微孔膜对腐殖酸和蛋白质污染的分析”,对以下内容进行更正:原稿中图4中的数据计算有误,规律和结论无误.更新的图4如下所示.

  • 均相离子交换膜的电渗析水迁移性能研究

    作者:张淑芳; 刘兆明; 傅荣强; 王伟; 李晓玉; 王海增 刊期:2019年第04期

    在电渗析浓缩盐水实验的基础上,利用电渗析数学模型,分析浓缩实验中的离子迁移和水迁移过程.评价了A、B两种新型均相离子交换膜的性能差异,测定其电渗水迁移系数基本相等,为12.20 mol水/mol盐左右;浓渗水迁移系数相差较大,B型膜为21.56 g/(m^2·h·MPa),A型膜则为30.15 g/(m^2·h·MPa),是B型膜的1.4倍.利用模型对浓缩过程进行水渗分析,结果表明,实...

  • 界面聚合法制备高通量复合耐溶剂纳滤膜

    作者:梁懿之; 王肖肖; 李灿; 韩力挥; 苏保卫; 高学理 刊期:2019年第04期

    以聚酰亚胺(PI)超滤膜为支撑层,间苯二胺(MPD)、均苯三甲酰氯(TMC)分别为水相单体及有机相单体,通过界面聚合、化学交联和溶剂活化等步骤制备了聚酰胺(PA)复合耐溶剂纳滤膜.使用傅里叶变换红外光谱(FTIR)、扫描电子显微镜(SEM)表征PI超滤膜和复合纳滤膜的化学组成及表面、断面形貌.系统考察并优化了水相单体浓度、水相添加剂种类和环境湿度对于...

  • V2O5纳米线改性PVDF超滤膜的制备及其分离性能

    作者:张杏梅; 王叶; 石奇; 韩小龙 刊期:2019年第04期

    水热合成出超亲水的V2O5纳米线,然后将其与PVDF铸膜液直接共混,制备出不同V2O5纳米线添加量的PVDF改性杂化超滤膜,系统地研究了V2O5纳米线对超滤膜结构和分离性能的影响.结果表明,随着V2O5纳米线添加量的增加,改性膜的孔隙率和孔尺寸逐渐增大,膜的亲水性也逐渐增强.当V2O5纳米线添加量为2.0%时,V2O5纳米线修饰PVDF膜的纯水通量达到621.98L/(m^2·...

  • 真空膜蒸馏过程的流体力学模拟

    作者:张永刚; 胡建坡; 骆湘兴 刊期:2019年第04期

    利用计算流体力学(CFD)技术成功建立了真空膜蒸馏(VMD)过程中空纤维膜的三维传热和传质模型,并通过实验数据进行了验证.评估了操作条件对VMD性能的影响,讨论了温度、传热系数、热通量、膜通量、温度极化系数和总热效率沿着纤维长度的变化规律.研究发现,VMD中传质主要受料液热边界层内的传热控制,传热阻力主要存在于进料侧.较高的料液进口温度可...

  • 膜蒸馏用PDMS/PVDF中空纤维疏水膜的研制

    作者:郭寒雨; 刘四华; 薛白; 褚艳洁; 武春瑞*; 吕晓龙* 刊期:2019年第04期

    膜表面的疏水化是减缓膜蒸馏过程中膜润湿问题的有效策略.采用表面涂覆固化法,利用聚二甲基硅氧烷(PDMS)、交联剂甲基三乙氧基硅烷(MTES)和催化剂二月桂酸二丁基锡(DBTL)在膜表面的反应,形成致密的甲基嵌段PDMS MTES疏水层,制备了PVDF/PDMS疏水复合膜.探究了PDMS/MTES/DBTL质量比、PDMS质量分数和涂覆时间等对复合膜结构与性能的影响.利用该方法...

  • 烧结温度对黄土基陶瓷膜支撑体性能的影响

    作者:周广瑞; 同帜; 王佳悦; 刘婷; 闫笑 刊期:2019年第04期

    以中值粒径为38.78μm的黄土为骨料,木质纤维素为造孔剂兼粘结剂,十二烷基苯磺酸钠(SDBS)与二氧化钛(TiO 2)为复相烧结助剂,采用滚压成型法和固态粒子烧结法制备黄土基陶瓷膜支撑体.探究烧结温度对陶瓷膜支撑体性能的影响.通过热重分析(TG-DTG)、三点弯曲法、压汞法、自制装置、质量损失法、X射线衍射(XRD)、扫描电镜(SEM)对黄土基陶瓷膜支撑体的...

  • 我刊编委浙大徐志康:新一代高效低能耗水处理膜正走向市场

    刊期:2019年第04期

    近年来,随着全球工业生产的进一步发展?人类对自然资源的攫取和对环境的污染日益严重.其中,水资源短缺与水污染问题已成为威胁人类生存与发展的重要因素,如何获取充足、安全的水源受到研究者们的广泛关注.国家自然科学基金委杰出青年基金获得者、浙江大学工学部副主任、求是特聘教授徐志康承担的浙江省自然科学基金重点项目“面向污水处理的功能...

  • 反应致相分离一步法制备超疏水亲油膜用于乳化油水分离

    作者:董哲勤; 许振良; 马晓华; 魏永明 刊期:2019年第04期

    利用反应致相分离法,以丁基甲基丙烯酸酯(BMA)和乙二醇二甲基丙烯酸酯(EDMA)为反应单体,制备得到了水接触角为154°、滚动角为4°的超疏水BMA EDMA聚合物微孔膜.制备过程简易,反应条件温和,有着广泛的适用性.通过动态接触角、扫描电子显微镜、X射线光电子能谱对微孔膜进行表征.BMA EDMA膜表面具有疏水的化学基团和较高的表面粗糙度,因此表现出超疏...

  • EDTA吸附材料控制厌氧正渗透膜生物反应器中正渗透膜的污染

    作者:李玲; 王新华; 李秀芬; 任月萍 刊期:2019年第04期

    针对厌氧正渗透膜生物反应器(AnOMBR)存在的严重膜污染问题,借助乙二胺四乙酸(EDTA)制备吸附材料,提取正渗透(FO)污染膜表面的生物结合态钙,考察控制AnOMBR中FO膜污染的可行性.结果表明,EDTA吸附材料可以有效提取AnOMBR中FO污染膜面生物结合态的钙离子,吸附效率达到71.54%.EDTA吸附后,FO污染膜的水通量从11.28 L/(m^2·h)提升到18.33 L/(m^2·h),...

  • 我刊编委王保国教授团队已研发出“纳米孔径多孔质子传导膜”

    刊期:2019年第04期

    现如今人们的生活几乎离不开电,夜晚需要电灯照明,办公需要电脑,聊天需要电话、游戏机休闲……可以说电力已经代表21世纪必须能源了.然而,传统的化石能源发电,产生大量污染物排放,引起严重环境危机.人们积极发展清洁能源发电,主要是风力发电和太阳能发电,但是大家都知道风力一会快一会慢,太阳能发电会有云彩飘过而波动,同时晚上不能用太阳能发电...