在PAI空心纤维膜上加入中间的多电解质层,以改善PAI空心纤维膜的界面聚合
Maria A Restrepo1, Mehrdad Mohammadifakhr2, Johannes Kamp1
1Chemical Process Engineering AVT.CVT, RWTH Aachen University, Forckenbeckstraße 51, 52074 Aachen, Germany.
Membranes
|August 25, 2023
概括
研究人员使用聚胺-胺基和聚乙烯-胺基开发出强大的空心纤维膜. 这些膜实现了高NaCl排斥,以有效净化水,为大规模制造铺平了道路.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 化学工程是化学工程的重要组成部分.
- 膜技术 膜技术 膜技术
背景情况:
- 开发用于水处理的先进膜是至关重要的.
- 空洞的纤维膜提供了高表面积的高效分离.
- 将选择性层集成到空心纤维支上仍然具有挑战性.
研究的目的:
- 为了创建一个坚固的薄膜复合材料空心纤维膜.
- 为了研究中间聚乙烯胺胺层的支持作用.
- 为了实现大规模制造高性能膜.
主要方法:
- 托伦®聚胺 - 胺空心纤维与聚乙烯胺 (PEI) 光层通过单步织制造.
- 使用m-phenylenediamine和trimesoyl化物形成选择性聚胺 (PA) 层的界面聚合.
- 膜性能的表征,包括NaCl排斥和纯水的透性.
主要成果:
- 成功制造了薄膜复合材料空心纤维膜.
- 实现了高NaCl排斥 (~96%) 和纯水的透性 (1.2 LMH/bar).
- 证明PEI层对选择性层形成的支持作用.
结论:
- PEI中间层有助于在空心纤维支上形成密集的选择性层.
- 开发的方法对可扩展生产高性能膜具有前景.
- 这一进步有助于强大的空心纤维膜技术,用于水淡化和纳米过.
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