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文檔簡介
1、痕量灌溉是一種能有效節(jié)約水資源的技術(shù),它的核心是控水頭,通過控制頭實現(xiàn)將水緩慢、連續(xù)不斷地向植物根部傳送。為了提高控制頭中微孔濾膜的使用時間,需要對微孔濾膜進行表面改性。本文選用耐用不易破損的聚丙烯微孔膜,用不同的改性方法進行表面改性研究。具體研究內(nèi)容如下:
1.采用表面涂覆的方法,通過聚乙烯醇與戊二醛的交聯(lián),將聚乙烯醇固定在聚丙烯微孔膜的表面,改善聚丙烯膜的表面性能??疾炝朔磻?yīng)時間、戊二醛濃度、聚乙烯醇濃度等條件對聚乙烯醇固
2、定率的影響,通過紅外光譜考察了改性前后膜表面的組成。結(jié)果表明,聚乙烯醇的固定率隨著反應(yīng)時間、戊二醛濃度和聚乙烯醇濃度的增加而增加。聚乙烯醇固定率越大,膜的親水性能越好。最佳反應(yīng)條件為:最佳反應(yīng)條件為50oC下反應(yīng)2h,聚乙烯醇濃度為1.0wt%,戊二醛濃度為2.0wt%,得到的改性膜親水性和抗污染性較好。
2.采用一種非離子型表面活性劑吐溫80對聚丙烯膜進行表面吸附改性。當(dāng)吐溫80濃度較低時,吸附優(yōu)先發(fā)生在膜孔內(nèi),形成單層吸附
3、。隨著吐溫80濃度的增加,膜孔內(nèi)的吸附達到飽和,吸附作用主要發(fā)生在膜表面,最后形成雙層吸附。吐溫80的吸附率隨著濃度的增加而增大,聚丙烯膜的親水性和水通量也隨著得到提高。
3.采用紫外光誘導(dǎo)接枝,將丙烯酰胺接枝于聚丙烯微孔膜的表面。考察了反應(yīng)時間,二苯甲酮和丙烯酰胺濃度對接枝率的影響。結(jié)果證明,當(dāng)光照時間小于30min時,接枝率隨著反應(yīng)時間的延長而增加。如果繼續(xù)反應(yīng),接枝率保持不變。丙烯酰胺的接枝率隨著二苯甲酮和丙烯酰胺濃度的
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