Page 178 - 《精细化工》2020年第3期
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·596·                             精细化工   FINE CHEMICALS                                  第 37 卷

            NF06 与未引入两性离子的 NF0 膜进行抗蛋白质吸
            附性能比较。首先选用荷负电 BSA 做模型蛋白质,
            对 NF0 和 NF06 进行动态蛋白质吸附测试,结果见
            图 8。









                                                                          a—通量下降率;b—通量恢复率
                                                                        图 9    纳滤膜 Lys 水溶液动态吸附
                                                                  Fig. 9    Lys dynamic adsorption of NF membranes

                                                                   图 9 中,经过 3 次使用后,NF0 的通量下降率
                                                               和通量恢复率分别为 19.5%和 86.6%,而 NF06 的通
                                                               量下降了只有 0.3%,通量恢复率高达 99.4%。说明
                                                               NF06 对抗 Lys 蛋白吸附的能力比 NF0 强。
                                                                   上述实验结果表明,两性离子化合物 AEPPS 的
                                                               存在使膜的抗蛋白质吸附能力增强,这使得含有
                                                               AEPPS 的膜在长期应用中能更大程度保持原有的通
                                                               量,有利于延长膜的使用寿命。

                                                               3   结论


                                                                   将 AEPPS 与 HBPA 混合后共同作为水相反应物
                        a—通量下降率;b—通量恢复率
                     图 8    纳滤膜 BSA 水溶液动态吸附                    与 TMC 在 PAN 超滤膜界面反应制备出纳滤膜。结
                Fig. 8    BSA dynamic adsorption of NF membranes   果发现,与哌嗪、间苯二胺混合使用的效果不同,
                                                               AEPPS 的加入会影响膜的无机盐分离效果及通量。
                 图 8 中,使用 3 次后,NF0 的通量下降率和通                    当 HBPA 质量分数为 0.6%、TMC 质量分数为 0.5%
            量恢复率分别为 28.9%和 71.2%,而 NF06 的通量只                   时,除非 AEPPS 的质量分数达到 0.6%以上,否则
            减少 0.4%,通量恢复率高达 99.3%。这主要是由于                       AEPPS 参与形成的膜较致密,通量降低较多,但脱
            两性离子聚合物的强亲水性,使得膜表面形成稳定                             盐率增大。AEPPS 质量分数为 0.6%时,膜对 NaCl、
            的水化层阻碍了蛋白质的吸附,因此具有良好的抗                             MgCl 2 、Na 2 SO 4 和 MgSO 4 的脱除率分别为 38.1%、
            BSA 吸附能力。                                          80.7%、80.6%和 88.7%。该膜抗蛋白质吸附比未加
            2.4.2    抗溶菌酶吸附性                                   AEPPS 的膜强,在 BSA 或溶菌酶蛋白溶液中循环运
                 随后又选用荷正电的溶菌酶做模型蛋白质,对                          行 3 次后,通量恢复率分别为 99.3%和 99.4%,在长
            加入 AEPPS 前后的 NF0 和 NF06 纳滤膜进行蛋白质                   期应用时具有保持通量的优势,有望在海水淡化、硬
            动态吸附测试,结果见图 9。                                     水软化、重金属废水处理等行业中得到应用。

                                                               参考文献:
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