Обоснование технологии формирования мембран на основе флуоросодержащих полимеров

Авторы

  • Илья Иванович Карпец Московский институт современного академического образования

Ключевые слова:

флуорополимеры, ПТФЭ, ДМФА, мембраны, химия

Аннотация

Важным типом среди полимерных мембран являются мембраны на основе флуоросодержащих полимеров, благодаря их физической устойчивости и химической инертности. Мембраны из флуоросодержащих полимеров и сополимеров более стабильны в большинстве химических агентов и сред, по сравнению с мембранами из других видов полимеров. Кроме того, они гидрофобны и устойчивы при повышенных температурах. Поскольку высокая себестоимость флуорополимеров ограничивает использование мембран, их применяют лишь в тех процессах, в которых мембраны из других, менее дорогих материалов не будут удовлетворять требования эксплуатации. За счет высокой гидрофобности, химической и термической устойчивости тефлоновые мембраны используют в микро-, ультрафильтрации и мембранной дистилляции в агрессивных рабочих средах при повышенных температурах. Однако несмачиваемость этих мембран водой несколько ограничивает их применение. Метод инверсии фаз можно использовать только для получения мембран с флуорополимеров, которые хорошо растворяются в органических растворителях (ацетон, ДМФА, ДМАА). Однако полностью перфторированные полимеры, такие как политетрафлуорэтилен (ПТФЭ), не отвечают этим требованиям, поэтому с-F группы в этих полимерах должны быть замещены на С-Н группы лишь частично.

Библиографические ссылки

Athanasopoulos N. Use of various processes for pilot plant treatment of wastewater from a wood-processing factory // Journal of chemical technology and biotechnology. 2001. № 76(3). рр. 245-250.

Dalavoy T., Jackson J., Swain G., Miller D., Li J., Lipkowski J. Mild electrocatalytic hydrogenation of lactic acid to lactaldehyde and propylene glycol // Journal of catalysis. 2007. № 246(1). рр. 15-28.

Diaz E., Stozek S., Patino Y., Ordonez S. Electrochemical degradation of naproxen from water by anodic oxidation with multiwall carbon nanotubes glassy carbon electrode // Water science and technology. 2019. № 79(3). рр. 480-488.

Echeverry-Rendon M., Duque V., Quintero D., Robledo S., Harmsen M., Echeverria F. Improved corrosion resistance of commercially pure magnesium after its modification by plasma electrolytic oxidation with organic additives // Journal of biomaterials applications. 2018. № 33(5). рр. 725-740.

Francas L., Richmond C., Garrido-Barros P., Planas N., Roeser S., Benet-Buchholz J., Escriche L., Sala X., Llobet A. (2016). Ru-bis(pyridine)pyrazolate (bpp)-Based Water-Oxidation Catalysts Anchored on TiO2: The Importance of the Nature and Position of the Anchoring Group // Chemistry – a European journal. 2016. № 22(15). рр. 5261-5268.

Galligan C., Nguyen C., Nelson J., Spooner P., Miller T., Davis B., Lenigk R., Puleo C. High-capacity redox polymer electrodes: applications in molecular and cellular processing // SLAS Technology. 2018. 23(4). рр. 374-386.

GilPavas E., Dobrosz-Gоmez I., Gоmez-Garcia, M.A. Optimization and toxicity assessment of a combined electrocoagulation, H2O2/Fe2+/UV and activated carbon adsorption for textile wastewater treatment // Science of the total environment. 2019. № 651. рр. 551-560.

Guillaume-Gentil O., Graf N., Boulmedais F., Schaaf P., Voros J., Zambelli T. (2010). Global and local view on the electrochemically induced degradation of polyelectrolyte multilayers: From dissolution to delamination // Soft Matter. 2010. № 6(17). рр. 4246-4254.

Kashiwagi Y., Kurashima F., Kikuchi C., Anzai J.I., Osa T., Bobbitt J. Enantioselective electrocatalytic oxidation of racemic sec-alcohols using a chiral 1-azaspiro[5.5]undecane-N-oxyl radical // Tetrahedron letters. 1999. № 40(35). рр. 6469-6472.

Riehl B., Dyballa K., Franke R., Waldvogel S. Electro-organic synthesis as a sustainable alternative for dehydrogenative cross-coupling of phenols and naphthols // Synthesis (Germany). 2017. № 49(2). рр. 252-259.

Sharma L., Saraswat A., Singh S., Srivastav M., Singh R. Electro-organic mediated synthesis of bis-1,3,4-oxadiazoles and evaluation of their antifungal activity // Proceedings of the National Academy of Sciences India section A – physical sciences. 2015. № 85(1). рр. 29-34.

Tahara, K., Nakakita, T., Katao, S., & Kikuchi, J.I. Organic mixed valency in quadruple hydrogen-bonded triarylamine dimers bearing ureido pyrimidinedione moieties // Chemical communications. 50(95). 2014. рр. 15071-15074.

Tamang S., Hotha S., Prasad B. Controlled aggregation of gold nanoparticle networks induced by alkali metal ions // Journal of nanoscience and nanotechnology. 2007. № 7(8). рр. 2683-2689.

Tung H.C., Chooto P., Sawyer D. Electron-transfer thermodynamics, valence-electron hybridization, and bonding of the meso-tetrakis(2,6-dichlorophenyl)porphinato complexes of manganese, iron, cobalt, nickel, copper, silver, and zinc and of the P+Mn(O) and •P+Fe(O) oxene adducts // Langmuir. 1991. № 7(8). рр. 1635-1641.

Yang L., Xu G., Ban J., Zhang L., Xu G., Lv Y., Jia D. Metal-organic framework-derived metal-free highly graphitized nitrogen-doped porous carbon with a hierarchical porous structure as an efficient and stable electrocatalyst for oxygen reduction reaction // Journal of colloid and interface science. 2019. № 535. рр. 415-424.

Опубликован

2025-05-30

Как цитировать

Карпец, И. И. (2025). Обоснование технологии формирования мембран на основе флуоросодержащих полимеров. Вопросы природопользования, 4(3), 26–34. извлечено от https://etreview.ru/index.php/et/article/view/194

Выпуск

Раздел

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И ТЕХНОЛОГИИ

Похожие статьи

Вы также можете начать расширеннвй поиск похожих статей для этой статьи.