在PEG-PEGDA水凝膜中和堵塞.
Malak Alaa Eddine1,2, Alain Carvalho3, Marc Schmutz3
1Laboratoire Sciences et Ingénierie de la Matière Molle, ESPCI Paris, 10 rue Vauquelin, 75231 Cedex 05 Paris, France.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids
|October 12, 2023
概括
水凝膜允许20nm粒子透,由成分和压力控制. 较大的颗粒不会透,这表明水凝结构中的纳米尺度缺陷调节过.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 聚合物科学 聚合物科学
- 分离技术 分离技术
背景情况:
- 水凝具有独特的结构性质,如水友性和多孔性,使其适合于分离应用.
- 研究通过水凝膜的颗粒运输对于优化过过程至关重要.
研究的目的:
- 为了研究各种大小的刚性乳颗粒通过独立的水凝膜的透.
- 了解水凝成分和施加压力对颗粒过的影响.
主要方法:
- 通过光聚合聚乙烯甘二烯酸盐 (PEGDA) 和高分子量聚乙烯甘 (PEG) 的合成,合成了水凝膜.
- 原子力显微镜 (AFM) 和冷扫描电子显微镜 (cryoSEM) 用于结构特征.
- 用20nm,100nm和1μm的乳颗粒在不同压力下进行了粒子透实验.
主要成果:
- 20纳米粒子的透取决于PEGDA/PEG组成和施加的压力.
- 没有观察到100nm和1μm颗粒的显著透,尽管水凝结构中存在很大的空洞.
- 随着乳颗粒的存在,人们注意到透流量的下降,这归因于表面层的形成.
结论:
- 富含PEGDA的墙壁内由PEG链诱导的纳米尺度缺陷控制粒子和水的透.
- 水凝膜结构,特别是在纳米级,决定了不同颗粒大小的过效率.
- 这些发现为设计水凝膜提供了针对性分离应用的见解.
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