Page 116 - 《精细化工》2021年第10期
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·2046· 精细化工 FINE CHEMICALS 第 38 卷
图 5 改性 PP 纤维棉的油-水乳状液分离实验(a);3%
亲水 SiO 2 改性 PP 纤维棉(b)、5%亲水 SiO 2 改性
PP 纤维棉(c)、5%疏水 SiO 2 改性 PP 纤维棉(d)
对不同形式乳状液分离前后乳状液的光学显微镜
图像和实物图
Fig. 5 Oil-water emulsion separation experiments on the
modified PP cellucotton (a); Optical microscope
and digital photos of the oil-water emulsion before
and after separation by modified PP cellucotton with
3% hydrophilic SiO 2 (b), modified PP fabric with
5% hydrophilic SiO 2 (c) and modified PP
cellucotton with 5% hydrophobic SiO 2 (d)
无论疏水 SiO 2 纳米颗粒用量多少,都不能用来
分离甲苯/水型乳状液,原因在于此种情况下 PP 纤
维棉表面是疏水性质的。
为了明确改性后 PP 纤维棉对油-水乳状液的有
效分离,利用激光粒度仪分析了乳状液分离前后粒
径的分布及变化,结果如图 6 所示。可以看出,
W/O 型乳状液分离前粒径主要分布在 1~10 μm,小
于 3%亲水 SiO 2 改性 PP 纤维棉纤维之间的孔隙
(~20 μm),说明其孔隙未能筛分乳状液滴。
图 6 水/甲苯乳状液粒径分布(a)及被 3%亲水 SiO 2 改
性 PP 纤维棉(b)和 5%亲水 SiO 2 改性 PP 纤维棉
(c)分离后的粒径分布;甲苯/水乳状液粒径分布
(d)及被 5%疏水 SiO 2 改性 PP 纤维棉(e)分离
后的粒径分布
Fig. 6 Droplet size distribution of water/toluene emulsion
before (a) and after separation by modified PP
cellucotton with 3% hydrophilic SiO 2 (b) as well as
modified PP fabric with 5% hydrophilic SiO 2 (c);
Droplet size distribution of toluene/water emulsion
before (d) and after separation by modified PP
fabric with 5% hydrophobic SiO 2 (e)