【技术实现步骤摘要】
仿花瓣效应自清洁超疏水超亲油改性棉及制备方法、应用
本专利技术涉及油水分离的水净化
,尤其涉及一种新型的仿花瓣效应自清洁超疏水超亲油可用于重/轻/乳化油处理的改性棉及其制备方法、应用。
技术介绍
石油污染一直困扰着人们。鱼,虾和贝类中石油污染物的积累最终将随着食物链转移到人类,从而导致致畸,致癌和致突变。在工业化持续发展的过程中,每年发生石油开采,运输泄漏,油污和含油废水处理,造成不可估量的损失。在油水分离领域,已报道了将油和水分离的各种材料,以达到环境保护和资源回收的目的。由于棉具有易于修饰,延伸性好,抗张强度高,吸收能力强和自然降解等优点,因此,许多研究人员以棉为基础材料制备了超疏水性棉织物,并证明了其可用于油脂加工,油水分离等。但是很多改性棉具有不能用于乳化油吸附或者成本昂贵,吸油率低等缺点。因此,现有技术还有待于改进和发展。
技术实现思路
鉴于上述现有技术的不足,本专利技术的目的在于提供一种新型的仿花瓣效应自清洁超疏水超亲油可用于重/轻/乳化油处理的改性棉及其制备方法、应用,旨在解决 ...
【技术保护点】
1.一种仿花瓣效应自清洁超疏水超亲油改性棉的制备方法,其特征在于,包括:/n步骤A、首先通过光引发接枝法在棉布表面接枝PGMA聚合物刷,得到PGMA@棉;/n步骤B、然后用溴化氢刻蚀PGMA@棉表面的PGMA聚合物刷,得到HBr@PGMA@棉;/n步骤C、在HBr@PGMA@棉表面上沉积Mg(OH)
【技术特征摘要】
1.一种仿花瓣效应自清洁超疏水超亲油改性棉的制备方法,其特征在于,包括:
步骤A、首先通过光引发接枝法在棉布表面接枝PGMA聚合物刷,得到PGMA@棉;
步骤B、然后用溴化氢刻蚀PGMA@棉表面的PGMA聚合物刷,得到HBr@PGMA@棉;
步骤C、在HBr@PGMA@棉表面上沉积Mg(OH)2纳米片,得到MH@HBr@PGMA@棉;
步骤D、最后用十六烷基三甲氧基硅烷对MH@HBr@PGMA@棉进行表面改性,得到超疏水改性棉。
2.根据权利要求1所述的仿花瓣效应自清洁超疏水超亲油改性棉的制备方法,其特征在于,所述步骤A包括:
将干燥的棉布在过硫酸钾水溶液中浸泡;
将甲基丙烯酸缩水甘油酯、N,N-二甲基甲酰胺与过硫酸钾水溶液混合,得到混合溶液;
取出浸泡好的棉布,放入所述混合溶液中,然后在紫外线照射下进行反应,取出并进行清洗,得到所述PGMA@棉。
3.根据权利要求1所述的仿花瓣效应自清洁超疏水超亲油改性棉的制备方法,其特征在于,所述步骤B包括:
将溴化氢溶液稀释到去离子水中并调节至pH值在2.0-3.5之间,将所述PGMA@棉放入稀释好的溴化氢溶液中进行酸化处理1-4小时,取出并用去离子水洗涤,得到所述HBr@PGMA@棉。
4.根据权利要求1所述的仿花瓣效应自清洁超疏水超亲油改性棉的制备方法,其特征在于,所述步骤C包括:
在镁粉中加入乙醇溶液,并加入所述HBr@PGMA@棉,搅拌并加热至78.0-79...
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