《表3 分离膜表面的平均孔径和孔隙率》

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图5给出了分离膜的表面微观形貌。可以看出,膜表面孔洞数量上升且表面变得略微粗糙,可归因于CDs的小尺寸和良好的亲水性。在相转化过程中,亲水性添加剂与溶剂可被视为致孔剂,自发地向水相方向运动从而形成孔洞通道。随着CDs含量的提高相转化过程中可运动的粒子数量增加,使分离膜表面的孔洞数量逐渐增加且孔径也随之增大(表3)。因此,CDs含量高的分离膜含有大量的孔洞和较大孔径。亲水性物质的增加明显地提高了相变速率,使分离膜的成型过程更加剧烈和分离膜表面变得略为粗糙。分离膜的平均表面粗糙度(图6)小幅上升也证实,CDs的引入对分离膜表面粗糙度的影响较小,随着CDs含量的提高表面粗糙度稍有增大。