国产精品igao视频网网址不卡日韩,亚洲综合在线电影,亚洲婷婷丁香,黄色在线网站噜噜噜

搜索:  
東華大學丁彬教授研究團隊在納米纖維油/水乳液分離材料研究方面取得新進展
2018-01-11  來源:中國聚合物網(wǎng)


  人類社會發(fā)展離不開石油資源,然而在工業(yè)生產(chǎn)和日常生活過程中,油類化工物質(zhì)的泄露和含油污水的大量排放易導致嚴重的水體污染,破壞水體生態(tài)平衡甚至威脅人類健康。如何快速實現(xiàn)油/水混合物的高效分離已經(jīng)成為全球社會關注的熱點問題。傳統(tǒng)的重力分離和吸附等方法可以在一定程度上去除水體中不穩(wěn)定的游離態(tài)油滴和浮油,但難以有效去除穩(wěn)定的乳化態(tài)油滴。化學絮凝、高壓電破乳等方法雖然可以實現(xiàn)破乳作用,但仍存在二次污染和能耗高等問題,難以大規(guī)模應用于含油污水處理領域。

  近年來,膜分離技術因具有操作簡單、能耗低、分離效率高且無二次污染等優(yōu)點,在含油廢水處理領域表現(xiàn)出巨大的應用前景。然而,現(xiàn)有分離膜材料多采用親油性的聚合物經(jīng)相分離方法制備得到,膜材料孔隙率較低,且表面抗油粘附性能差,在分離油/水乳液過程中極易被油滴污染,導致分離通量急劇降低,極大的限制了其應用性能。因此,如何進一步提升材料的分離通量和抗污染性能仍是目前油/水分離膜材料研究的重要課題。

  針對這一問題,東華大學丁彬教授帶領的研究團隊致力于將靜電紡納米纖維材料應用于油/水分離領域。他們利用納米纖維膜孔隙率高,連通性好且易于功能化的優(yōu)點,通過協(xié)同調(diào)控納米纖維材料孔道結構與表面潤濕性,成功制備出一系列具有高分離通量和高分離效率的油/水分離材料(ACS Nano 2015, 9, 3791,J. Mater. Chem. A 2017, 5, 497)。近期,材料領域權威期刊《Advanced Functional Materials》在線刊登了他們的最新研究成果(Biomimetic and Superwettable Nanofibrous Skins for Highly Efficient Separation of Oil-in-Water Emulsions),該論文的第一作者是東華大學的博士生葛建龍,通訊作者是丁彬教授。

  在此項研究中,課題組研究人員在他們的前期研究基礎上,將靜電紡絲技術與靜電噴霧技術相結合,以改性聚丙烯腈作為本體材料,通過精細調(diào)控電紡過程參數(shù),首次在常規(guī)靜電紡纖維膜表面構建了具有仿荷葉表面微/納結構的超潤濕性納米纖維皮層。他們進一步研究了膜材料表面物理結構、聚合物本體潤濕性對膜材料水下疏油性能的影響規(guī)律,結果證實所得膜材料在水下對油滴表現(xiàn)出Cassie態(tài)潤濕效應:高親水性的聚合物本體、高孔隙率的皮層和多級粗糙結構在膜表面形成穩(wěn)定的水化層,有效減少了油滴與膜本體的接觸面積;通過協(xié)同優(yōu)化分離膜皮層微/納多級結構與聚合物本體親水性,所得復合膜材料具有優(yōu)異的超親水和水下超疏油性能(水下油接觸角可達162°,滾動角< 3°)。

圖1 ,(a-d)仿荷葉表面微/納結構納米纖維皮層構筑及表征,(e,f)超親水/水下超疏油性能展示,(g)復合膜拉伸力學性能及實物展示

圖2,(a-c) 膜材料表面水下疏油潤濕性規(guī)律研究, (d)水下超疏油機理示意圖

  此外,不同于傳統(tǒng)相分離膜材料致密的皮層結構,他們所制備的納米纖維分離膜材料具有超薄、亞微米孔徑皮層和高孔隙率特性,可在高效攔截乳化油滴的同時保持良好的水透過性。因而,該膜材料對高度乳化的水包油型乳液表現(xiàn)出優(yōu)異的分離性能,其在極低的驅(qū)動壓力下(乳液本身重力作用 ~1kPa)即可實現(xiàn)對油/水乳液的快速高效分離(分離通量可達到5152L m-2 h-1,分離效率為 99.93%),在降低能耗油/水分離應用方面展現(xiàn)出巨大的優(yōu)勢。與此同時,憑借其優(yōu)異的防油抗污染性能,該分離膜材料在長周期分離過程中表現(xiàn)出良好的穩(wěn)定性,有望應用于大規(guī)模含油廢水凈化領域。

圖3,(a)分離膜對無表面活性劑油/水乳液的重力驅(qū)動分離性能,(b)不同驅(qū)動壓力下膜對含表面活性劑乳液的分離性能,(c)分離前后乳液的光學顯微鏡圖片,(d)油/水乳液分離過程示意圖

圖4,(a)實驗采用的油水分離裝置,(b)含表面活性劑的乳液自重分離和壓力驅(qū)動分離性能,(c)與現(xiàn)有油/水分離膜性能對比,(d)循環(huán)分離性能展示

  總之,丁彬教授研究團隊采用了一種有效易行的方法制備出具有優(yōu)異油/水乳液分離性能的新型納米纖維分離膜材料,且該材料具有一定的規(guī)模化制備潛力。該項研究可為高效低能耗油/水乳液分離膜材料的設計制備提供指導和借鑒。

  該研究工作得到了國家自然科學基金,上海市科委基礎研究重點項目的支持。

  原文鏈接:

  http://pubs.acs.org/doi/pdf/10.1021/nn506633b

  http://pubs.rsc.org/en/content/articlepdf/2017/ta/c6ta07652a

  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adfm.201705051/epdf


  下載:Biomimetic and Superwettable Nanofibrous Skins for Highly Efficient Separation of Oil-in-Water Emulsions

版權與免責聲明:本網(wǎng)頁的內(nèi)容由中國聚合物網(wǎng)收集互聯(lián)網(wǎng)上發(fā)布的信息整理獲得。目的在于傳遞信息及分享,并不意味著贊同其觀點或證實其真實性,也不構成其他建議。僅提供交流平臺,不為其版權負責。如涉及侵權,請聯(lián)系我們及時修改或刪除。郵箱:info@polymer.cn。未經(jīng)本網(wǎng)同意不得全文轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品。
(責任編輯:xu)
】【打印】【關閉

誠邀關注高分子科技

更多>>最新資訊
更多>>科教新聞
国产精品igao视频网网址不卡日韩,亚洲综合在线电影,亚洲婷婷丁香,黄色在线网站噜噜噜
偷拍亚洲精品| 久久裸体视频| 日韩欧美久久| 国产成人精品999在线观看| 欧美.日韩.国产.一区.二区 | 高潮久久久久久久久久久久久久| 免费日本视频一区| 国产专区精品| 日韩高清电影免费| 日韩影院精彩在线| 亚洲午夜91| 欧美aa一级| 午夜av一区| 国产精品视区| 久久人人99| 欧美精品91| 欧美丝袜一区| 麻豆极品一区二区三区| 欧美日本二区| 久久99蜜桃| 亚洲精品自拍| 在线日韩成人| 日本欧美韩国一区三区| 日本少妇一区| 久久亚洲人体| 久久狠狠亚洲综合| 日韩精品国产欧美| 欧美aⅴ一区二区三区视频| 久久av电影| 久久久噜噜噜| 欧美二区视频| 国产精品日本| 中文无码日韩欧| 石原莉奈一区二区三区在线观看| 国产一区二区高清| 日本特黄久久久高潮| 偷拍亚洲精品| 日本亚洲不卡| 国产精品一区二区三区av| 国产高清日韩| 国产h片在线观看| 国产成人久久精品麻豆二区| 久久国产影院| 美女国产精品| 香蕉成人久久| 欧美a一区二区| 久久精品国产999大香线蕉| 日韩国产高清在线| 亚洲二区精品| 91精品一区国产高清在线gif | 亚洲精品一二三**| 欧美日韩1区| 国产欧美日韩视频在线| 国产福利电影在线播放| 尹人成人综合网| 亚洲在线成人| 另类中文字幕国产精品| 国产亚洲综合精品| 欧美大黑bbbbbbbbb在线| 韩日一区二区三区| 一区二区日韩免费看| 91麻豆精品| 欧美日韩色图| 美女精品一区| 亚洲精品麻豆| 黑丝一区二区| 欧美自拍一区| 日韩精品中文字幕一区二区| 日韩国产欧美| 国产suv精品一区二区四区视频| 国产精品久久久久久久久久妞妞| 国产精品最新| 在线看片一区| 嫩草伊人久久精品少妇av杨幂| 欧美日韩91| 久久gogo国模啪啪裸体| 视频一区视频二区中文字幕| 日韩一区二区三区免费播放| 国产精品美女久久久久久不卡| 亚洲精品无吗| 国产精品一线天粉嫩av| 超碰99在线| 麻豆91小视频| 欧美日韩国产免费观看视频| 91久久午夜| 国产欧美一区二区色老头| 欧美激情aⅴ一区二区三区| 毛片不卡一区二区| 天堂精品久久久久| 日本国产欧美| 久久人人精品| 日韩制服丝袜先锋影音| 久久不见久久见免费视频7| 久久先锋影音| se01亚洲视频 | 中文字幕一区二区三区四区久久| 国产v日韩v欧美v| 夜久久久久久| 日韩黄色大片| 在线观看亚洲精品福利片| 91久久国产| 欧美精品中文字幕亚洲专区| 欧美天堂亚洲电影院在线观看| 91亚洲无吗| 一区视频在线| 亚洲免费观看| 蜜桃视频在线观看一区| 在线成人直播| 午夜国产欧美理论在线播放 | 亚洲三级网站| 日韩在线短视频| 精品国产一区二区三区2021| 日本不卡一二三区黄网| av资源中文在线| 日韩高清二区| 青草综合视频| 日韩高清中文字幕一区| 亚洲欧美日本国产专区一区| 蜜桃久久久久久久| 日本一区二区高清不卡| 欧美成人a交片免费看| 99久久久久国产精品| 精品久久久久中文字幕小说| 国产精品视频一区视频二区| 中文字幕日韩亚洲| 在线一区视频| 国产成人久久| 日韩国产在线观看| 久草免费在线视频| 亚洲精品a级片| 午夜亚洲一区| 麻豆久久久久久| 欧美日韩国产高清电影| 国产欧美亚洲精品a| 中文精品视频| 日韩国产欧美一区二区| 黑森林国产精品av| 久久国产三级精品| 亚洲精品成a人ⅴ香蕉片| 日韩欧美午夜| 国产v日韩v欧美v| 久久高清免费| 亚洲福利久久| 国产精品xxxav免费视频| 日韩精品一区二区三区免费视频| 婷婷久久免费视频| 日韩av免费| 视频一区二区欧美| 精品一区二区三区四区五区| 蜜桃视频欧美| 九九精品调教| 国产成人免费| 99热精品久久| 麻豆高清免费国产一区| 午夜宅男久久久| 久久av在线| 亚洲精品视频一二三区| 亚洲精品日本| 成人一区而且| 亚洲作爱视频| 日本视频在线一区| 麻豆精品久久久| 日本视频在线一区| 精品国产一区二区三区性色av| 欧美日韩国产高清| 国产亚洲欧美日韩在线观看一区二区 | 亚洲日产av中文字幕| 亚洲少妇在线| 99精品视频精品精品视频| 综合视频一区| 国产成人免费精品| 亚洲成人va| 亚洲欧美一级| 精品国产乱码久久久| 精品三级久久久| 精品72久久久久中文字幕| 国产一区二区三区日韩精品| 欧美午夜精品一区二区三区电影| 精品国产99| 日本成人在线网站| www在线观看黄色| 日本三级亚洲精品| 视频一区在线播放| 91精品视频一区二区| 欧美1区二区| 中文字幕亚洲影视| 国产一区2区在线观看| 人在线成免费视频| 99国产精品久久久久久久| 视频一区在线播放| 蜜臀精品一区二区三区在线观看| 欧美极品中文字幕| 伊人久久av| 欧美一区不卡| 国产精品成人国产| 亚洲专区视频| 久久亚洲人体| 免费在线日韩av| 1000部精品久久久久久久久| 日韩视频不卡|