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西北師大李健教授團隊 Macromolecules:高機械強度的Pebax/CMC@MXene混合基質膜用于高效捕獲CO2
2022-11-11  來源:高分子科技

  在工業化飛速發展的同時伴隨著化石燃料的用量急劇增加。化石燃料的大規模使用使大氣中CO2的濃度不斷加劇,對人類的生活環境造成了嚴重的威脅。在這種嚴峻的形勢下,我國提出了“雙碳”(碳達峰和碳中和)目標的莊嚴承諾!采取高效的碳捕獲技術是降低大氣中CO2濃度的途徑之一。膜分離技術具有低成本、化學性質穩定和綠色環保等優點被受到廣泛的關注。其中,混合基質膜能夠結合多種材料的特性成為碳捕集膜的研究熱點之一。在混合基質膜的填料中,2D MXene納米片具有較好的柔韌性、表面具有親水性、高的比表面積、良好的兼容性和低的擴散阻力等優點被廣泛應用于氣體分離領域。但是,2D MXene納米片易氧化、氣體選擇性低和穩定性差等缺點限制了在氣體分離領域的應用。因此,如何制備含2D MXene納米片的高穩定性和選擇性的混合基質膜仍是目前研究的難點。


  針對上述為問題,西北師范大學李健教授團隊開發了一種全新的策略用于構建含2D MXene納米片的高性能混合基質膜(MMMs),制備過程及分離原理如圖1所示。作者首先將2D MXene納米片與支鏈狀的羧甲基纖維素(CMC)通過分子間的相互作用形成CMC@MXene填料,接著將聚合物基質PebaxCMC@MXene填料混合后通過溶液澆鑄法制備成高性能自支撐Pebax/CMC@MXene MMMs用于捕獲天然氣和煙道氣中的CO2所制備的自支撐Pebax/CMC@MXene MMMsCO2/N2CO2/CH4混合氣分離中具有優異的CO2滲透性和選擇性。此外,所制備的自支撐Pebax/CMC@MXene MMMs具有優異的持久性和抗拉伸性。該工作以“Pebax and CMC@MXene-Based Mixed Matrix Membrane with High Mechanical Strength for the Highly Efficient Capture of CO2為題發表在《Macromolecules》上。文章第一作者是西北師范大學碩士研究生駱文佳牟鵬副教授和李健教授為本文通訊作者,該研究得到了國家自然科學基金和甘肅省自然科學基金的支持。 


1 Pebax/CMC@MXene MMMs的制備過程及分離原理示意圖。


  作者首先采用LiF+HCl混合溶液刻蝕MAX (Ti3AlC2)制備出MXene (Ti3C2Tx)二維片層材料,如圖2所示。原始MAX前驅體呈塊狀結構,通過LiF+HCl溶液刻蝕MAX前驅體的Al原子并超聲處理后,得到具有一定彈性的單層MXene納米片。從TEM圖像中可以看到MXene納米片呈大的超薄AFM測得MXene納米片的厚度約為3.5 nm,表明成功制備了單層的二維MXene納米片。 


二維MXene納米片的制備。


  隨后作者將制備的2D MXene納米片與支鏈狀的CMC相結合用于提高2D MXene納米片的層間距并形成CMC@MXene填料,將CMC@MXene填料與聚合物Pebax基質相混合后通過溶液澆鑄法形成Pebax/CMC@MXene MMMs。通過SEM可以觀察到,隨著CMC@MXene填料中MXene納米片負載量的增加,Pebax/CMC@MXene MMMs的表面逐漸變得光滑致密,在CMC@MXene填料中MXene納米片負載量為1.5mg/mL時,Pebax/CMC@MXene MMMs表面無明顯缺陷存在,如圖3所示。此外,通過Pebax/CMC@MXene MMMs的結構表征可以看出,CMC@MXene填料與聚合物Pebax基質相混合后晶體結構保持完整,CMC@MXene填料在范德華力作用下被聚合物分子鏈包裹,在氫鍵的相互作用下形成良好的界面粘附,如圖4所示。此外,所制備的Pebax/CMC@MXene MMMs具有良好的穩定性和抗拉性。 


3 Pebax基膜和Pebax/CMC@MXene MMMsSEM圖。 


Pebax/CMC@MXene MMMs的結構表征。


  為了證明Pebax/CMC@MXene MMMs分離性能,作者通過氣體滲透儀測試了Pebax/CMC@MXene MMMsCO2/N2CO2/CH4混合氣的分離性能,如圖5所示。從圖5a,b可以看出,隨著CMC@MXene填料中MXene納米片負載量的增加,Pebax/CMC@MXene MMMs的選擇性逐漸增大,這可能由以下兩個方面所引起。一方面,MXene納米片表面附有大量的極性官能團可增強對CO2的親和力,從而提高氣體的滲透性和選擇性。另一方面,MXene納米片被組裝成具有豐富納米通道的層狀結構,這將增強氣體在膜中的滲透性。然而,隨著CMC@MXene填料中MXene納米片負載量的增加,MXene納米片會團聚,導致氣體輸送通道混亂,導致氣體選擇性降低氣體滲透性略有提高。此外,還探討了溫度和時間對膜性能的影響。通過圖5c,d可看出隨著溫度的升高,CO2N2CH4的滲透性逐漸增強。相比之下,N2CH4的滲透性比CO2增加的快,導致選擇性逐漸降低。溫度升高不僅加速了氣體分子的動態擴散,導致滲透性增強,而且有利于N2CH4分子的靈活旋轉和重疊,允許更多的N2CH4分子滲透,從而導致選擇性下降。通過圖5e,f可看出Pebax/CMC@MXene MMMs在連續的分離過程中滲透性和選擇性幾乎沒有明顯變化,表明Pebax/CMC@MXene MMMs具有優異的持久性。這為膜的工業應用,特別是在煙道氣和天然氣中分離二氧化碳帶來了廣闊的前景。 


5不同填料的PebaxPebax基膜對(a) CO2/N2(b) CO2/CH4氣體分離性能的影響;溫度對(c) CO2/N2(d) CO2/CH4氣體分離性能的影響;長期試驗對(e) CO2/N2(f) CO2/CH4氣體分離性能的影響。


  論文信息:

  Macromolecules, Wenjia Luo, Zhenhua Niu, Peng Mu, Jian Li*, Macromolecules, 2022,Doi: 10.1021/acs.macromol.2c01532.

  https://doi.org/10.1021/acs.macromol.2c01532

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