检索规则说明:AND代表“并且”;OR代表“或者”;NOT代表“不包含”;(注意必须大写,运算符两边需空一格)
检 索 范 例 :范例一: (K=图书馆学 OR K=情报学) AND A=范并思 范例二:J=计算机应用与软件 AND (U=C++ OR U=Basic) NOT M=Visual
机构地区:[1]中国科学院宁波工业技术研究院
出 处:《中国表面工程》2015年第4期F0002-F0002,共1页China Surface Engineering
摘 要:日趋频繁的海洋运输和油气开采活动使得海洋石油泄漏等突发事件发生频率越来越高。目前主要通过物理、化学以及生物方法等进行海上油污清理。化学和生物方法易对海洋环境造成二次污染且不易操作,传统的物理吸附材料又因为存在吸油倍率低、吸油速率慢、溢油不可回收再利用、材料可蘑复使用性差等缺点而受到限制。超疏水-超亲油材料由于其优异的疏水-亲油性被广泛应用于油水分离方面。通过两步液相化学接枝反应,在具有粗糙结构的聚氨酯海绵表面接枝18个碳原子的长链烷烃分子刷而赋予海绵超疏水-超亲油性,从而确保其只吸油不吸水。多孔结构可将溢油浓缩并转化为半同体状态,避免运输过程泄露而造成的二次污染,对海绵进行简单挤压可实现溢油的回收。这种海绵能够吸附自重23倍的原油,保油率达93%,可重复使用400次以上,不仅可用于水上浮油的吸附,且可实现水下吸油以及油包水乳液分离。该材料成本低、效率高,在海上溢油应急处理、餐饮废油处理等方面有着广阔的应用前景。
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