萬眾矚目的【玄武巖纖維】
玄武巖纖維表面較光滑,表面能較低,經(jīng)過表面改性后,其表面增加納米SiO2粒子,有效地提高纖維表面粗糙度,增加了微生物與載體間的有效接觸面積;改性后表面有陽離子的存在,載體表面電位升高,載體表面帶正電荷,利用靜電吸力促進(jìn)微生物固定,有利于微生物固定化;改性后表面的活性官能團(tuán),增加了載體的表面能,所含有羥基、羰基或羧基等,對(duì)微生物在載體表面粘附生長(zhǎng)有積極的作用。通過玄武巖纖維載體表面改性,使其具有良好的親水性和微生物負(fù)載性能,使之能夠負(fù)載更多的生物量,且長(zhǎng)時(shí)間保持較高的微生物活性,從而實(shí)現(xiàn)更有效通過生物膜法降解水體中污染物。
纖維表面改性技術(shù)主要有表面氧化改性技術(shù)、化學(xué)鍍/電鍍表面改性技術(shù)、等離子體改性技術(shù)和涂層改性技術(shù)等,其中涂層改性技術(shù)應(yīng)用最為廣泛,主要目的為提高其力學(xué)能和對(duì)環(huán)境抗老化性能,以及與其他材料復(fù)合性能。應(yīng)淑妮[7]在玄武巖纖維(BF)增強(qiáng)聚丙烯(PP)復(fù)合材料體系中,引入了聚苯乙烯(PS)與聚丙烯酸羥乙酯(PHEA)的嵌段共聚物大分子偶聯(lián)劑(PS-b-PHEA),以改善復(fù)合材料的界面性能。G.J. Wang[8]利用低溫等離子體技術(shù)改性玄武巖纖維,提高表面化學(xué)穩(wěn)定性和粗糙度,引入表面活性基團(tuán),有利于提高其粘附性能。Denni Kurniawan[9]采用輝光等離子體聚合玄武巖纖維/聚乳酸復(fù)合材料,材料力學(xué)性能強(qiáng)度和模量分別提高45%和18%。
將玄武巖纖維作為水質(zhì)凈化用載體材料為新的研究方向,基于微生物載體固定化理論的指導(dǎo)下,發(fā)揮環(huán)保新型材料玄武巖纖維的優(yōu)勢(shì)和環(huán)境友好特性,應(yīng)用纖維材料表面改性的方法,提高載體表面能、生物親和性,創(chuàng)制新型環(huán)境友好型生物載體,通過應(yīng)用研究,評(píng)價(jià)玄武巖纖維載體的性能,是拓展玄武巖纖維材料應(yīng)用領(lǐng)域的新方向。玄武巖纖維作為水質(zhì)凈化用載體材料還是空白領(lǐng)域,玄武巖纖維已經(jīng)具備了作為微生物載體的一般性能,但是為了更好提高其表面微生物附著性能,需要對(duì)其表面進(jìn)行改性處理,是將玄武巖纖維類載體得以廣泛應(yīng)用所要亟待解決的問題。
玄武巖纖維應(yīng)用領(lǐng)域有:橋梁工程、道路工程、水利港口工程、建筑工程、隧道地鐵工程、機(jī)場(chǎng)工程等等。
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