新型超疏水纳米纤维膜与纳米颗粒接种,以实现高效的油/水乳液分离
Kamala Thota1, Ramya Araga1, Ramsagar Vooradi1
1Department of Chemical Engineering, National Institute of Technology Warangal, Warangal, Telangana, 506004, India.
概括
这项研究提出了一种用于高效分离油/水乳液的新型膜. 使用电喷和电制成的超疏水膜实现了高分离效率,这对于环境保护至关重要.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 环境工程 环境工程
- 纳米技术纳米技术
背景情况:
- 分离油/水乳液是具有挑战性的,但对于防止石油污染至关重要.
- 为了高效的乳液分离,需要先进的超水性和超油性膜.
研究的目的:
- 开发一种方法来调整特定侧面的膜湿度.
- 创建一个层次的纳米纤维膜,以有效地分离油/水.
主要方法:
- 结合了电喷和电技术.
- 在聚乙烯膜上喷射聚乙烯-四乙烯正酸盐颗粒.
- 描述膜形态,水接触角度 (WCA),透流量和分离效率.
主要成果:
- 合成的膜表现出超性 (WCA ≈ 160°) 和油性 (油接触角为 0°).
- 实现了柴油油/水乳液的高分离效率 (99±0.2%) 和透流量 (1935±72 L m−2 h−1).
- 证明了各种油/水乳液的成功分离,包括花生,向日和豆类油.
结论:
- 开发的复合膜在油/水分离方面比原始膜显著改进.
- 该方法允许选择性调整表面的可湿性,从而创建用于环境修复的功能膜.
关键词:
电子旋转是一种电子旋转.电气喷雾是一种电子喷雾.聚乙烯纳米纤维的纳米纤维.超级水性 超级水性甲基四甲基酸盐 (Tetraethyl orthosilicate) 是一种基酸盐.这是一种油中的水乳液.更多相关视频
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