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        张浩勤[9]等人以低分子量有机物脱盐为目标,实验以均苯三甲酰氯(TMC)和壳聚糖(CS)为反应单体,通过界面聚合反应,在聚砜(PSF)/聚醚砜(PES)共混超滤膜上形成复合层制备纳滤膜。SEM电镜扫描结果表明,在基膜的表面该界面聚合反应可以形成致密选择层;而红外检测结果表明该反应主要是CS分子上的-NH 与TMC分子上的酰氯基发生了酰化反应。实验结果表明:增大CS 在醋酸水溶液中质量分数以及TMC 在正己烷中质量分数,界面聚合时间增长和热处理温度增高等措施都会导致膜的通量降低,同时膜对有机物和电解质的截留率也会相应增大。 实验最优的工艺条件为:CS0.5%(wt);TMC 0.2%(wt);CS溶液浸没基膜10min 后,再与TMC溶液进行界面聚合反应2min,在70℃下热处理10min 后,浸泡在0.2%SDS溶液中2h后晾干。在优化条件下, 膜对PEG2000的截留率可达到92%,对NaCl、MgCl 2、MgSO4和Na2SO4的截留率分别为7.8%、19.4%、23%和 32.8%,该膜对于电解质和低分子量有机物的分离可能会有较好的结果。
    王勇[10]等人在机械搅拌的同时滴加海藻酸钠溶液至氯化钙溶液形成海藻酸钙凝胶珠,再和壳聚糖形成微胶囊。并得出影响微胶囊性能的主要因素有壳聚糖的分子量、壳聚糖的浓度及PH值等。
       
      4 聚乙烯亚胺
        聚乙烯亚胺,它又称聚氮杂环丙烷。水溶性高分子聚合物,无色或淡黄色粘稠状液体,暴露在空气中很容易吸水,所以在称量过程中应必须尽量减少接触到空气。它不添加任何添加剂就有固定的低烟度和阻燃性,氧指数为48%,燃烧等级为UL94-V-0级,密度为1.29-1.41g/cm3。因为PEI具有很强的高温稳定性,因为我们利用PEI的这一特性,研发它作为微胶囊的囊壁非常的实际。
        由于PEI具有优良的综合性能,它被广泛用于电子,电机,航空等方面,,并用作生活用品中的金属代用材料。例如,它可以取代金属制造光纤连接器,使元件结构最佳化,简化各类步骤,保证精确的尺寸等。如果在汽车领域,高温连接件、高功率灯和指示灯也少不了它。
        蔡颖婷[11]等人采用静电纺丝技术合成了PVA/PEI超细纤文膜,然后用戊二醛蒸汽作为交联剂,使其有水稳定性,再浸入PdCl2溶液中至吸附平衡,最后用硼氢化钠还原合成Pd纳米粒子。产物在超细纤文膜表面分布均匀,研究还发现产物对Cr(VI)的还原反应具有良好的催化性能。
        李成魁[12]等人用共沉淀法制备出Fe3O4纳米颗粒,也是用PEI包覆在磁性Fe3O4纳米颗粒上,利用红外光谱仪、X-射线衍射仪、热重分析仪、透射电子显微镜等方法对其进行表征。结果表明PEI很好的吸附在Fe3O4纳米颗粒的表面,也保持着原有磁性。
        崔月[13]等人利用聚氯乙烯超滤膜表面上结合聚乙烯亚胺层,再先后用戊二醛和2,3-环氧丙基三甲基氯化铵进行交联。使PVC/PEI复合纳滤膜表面带正电荷。结果表明,分子量7万和2万2种PEI混用的话能够更加使PEI层致密,而高浓度的EP-TAC能提高膜正电荷和亲水性。此纳滤膜对刚果红等染料高的截留率和低截留,实现在高通量下两者的分离。
        赵崇敏[14]等人做了进一步优化微胶囊包埋糖苷酶的工艺条件。采用了3种成膜条件:聚乙二醇(PEG)、聚烯丙胺盐酸盐(PAAHC)和聚乙烯亚胺(PEI),结果表明,PEG是比其它2种好的成膜材料,缓冲液溶度和交联剂的量对反应过程有很大的影响。

    5 微胶囊
        微胶囊,具体来说是指将用各种天然的或合成的高分子化合物连续薄膜(壁或外相)完全包覆起来的某一目的产物(内相或芯),而不改变任何目的物的原有化学性质,然后逐渐地通过某些缓释作用或外部刺激使目的物的特异功能再次在外部表现出来,或者依靠囊壁的屏蔽作用保护芯材,微胶囊的直径一般为 1~500μm,囊壁的厚度为0.5~150μm,科学家已开发了粒径在1μm 以下的超微胶囊。微胶囊粒子在某些实例中可以扩大到0.25~1000μm。当微胶囊粒径小于5μm 时,它会因布朗运动加剧而不容易收集;当粒径大于300μm 时,它表面摩擦系数会突然下降而失去微胶囊作用(一般胶囊膜壁厚度1-30μm)。化妆品中用的多32μm 和180μm。超薄壁微胶囊膜壁厚度为0.01μm。国外微胶囊已用于遮盖霜、眼影、保湿剂、口红、香水、浴皂、香粉等中。微胶囊能够提高产品的稳定性,阻碍各种组分之间的相互干扰。
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