水凈化對于緩解世界范圍內(nèi)的水資源短缺和污染問題具有重要意義。在這項工作中,開發(fā)了一種基于垂直石墨烯改性玻璃纖維過濾器(EF-VG-GFF)的電場(EF)輔助多功能一步動態(tài)水過濾和消毒系統(tǒng)。得益于VG密集而尖銳的納米壁結(jié)構(gòu)和局部增強的EF,EFVG-GFF純化系統(tǒng)創(chuàng)新地充當(dāng)過濾器和電穿孔消毒系統(tǒng),同時實現(xiàn)細菌的物理攔截和不可逆的生理滅活。因此,在比傳統(tǒng)電穿孔消毒系統(tǒng)低幾個數(shù)量級的電壓下,在 2000 L·h
-1 m
-2 僅相當(dāng)于 0.36 秒的保留時間。卓越的凈化性能,加上時間和能源效率、無副產(chǎn)物和安全優(yōu)勢,使EF-VG-GFF系統(tǒng)成為發(fā)展高效、低成本、環(huán)保水凈化的競爭選擇。
Figure 1. 多功能一級動態(tài)水過濾消毒EF-VG-GFF系統(tǒng)的設(shè)計。 (a) EF-VG-GFF 純化系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)。 (b 和 c) 用作系統(tǒng)中電極的 VG-GFF (b) 和 HG-GFF (c) 的示意圖。 (d) VG 周圍的模擬局部 EF,以及側(cè)視圖中標(biāo)記位置的放大圖像。 (e) 模擬 HG 周圍的局部 EF。模擬電壓為 10 V。
Figure 2. VG-GFF 的制造和表征。 (a) PECVD 系統(tǒng)中 GFF 上的 VG 生長示意圖。 (b) GFF 上不同生長時間的 VG 拉曼光譜(歸一化為 G 峰強度)。 (c-e) VG-GFF 在不同生長時間的 SEM 圖像。 (f) VG-GFF 在生長 60 分鐘后的橫截面 SEM 圖像,VG 高度為 1.49 mm。 (g) GFF 上 HG 的 SEM 圖像和拉曼光譜 (插圖)。 (h) GFF、VG-GFF 和 HG-GFF 的照片。
Figure 3. EF-VG-GFF 系統(tǒng)的凈化性能。 (a和b) MDR大腸桿菌 (a) 和MRSA (b) 在用不同方法純化后的濾液中的電鍍結(jié)果。 0 V 表示系統(tǒng)在沒有施加電壓的情況下運行,而 EF-10 V 和 EH-10 V 分別代表 EF 和 EH 消毒系統(tǒng)中 10 V 施加電壓的運行條件。 (c 和 d) (a 和 b) 中樣品的 MDR 大腸桿菌 (c) 和 MRSA (d) 的相應(yīng)統(tǒng)計數(shù)據(jù)。 (e 和 f) 濾液中 MDR 大腸桿菌 (e) 和 MRSA (f) 的活/死熒光染色。 (g 和 h) MDR 大腸桿菌的代表性 SEM 圖像。 (g) 和 MRSA (h) 在過濾和消毒后的過濾器上。誤差棒代表從三個不同制備批次的三個重復(fù)計算的標(biāo)準(zhǔn)偏差(每個重復(fù)由同一批次的一對濾膜組成)。
Figure 4. EF-VG-GFF 凈化系統(tǒng)的消毒機制。 (a-c) EF-VG-GFF 系統(tǒng)中觸發(fā)的生化過程:內(nèi)膜電位 (a)、膜通透性 (b) 和細胞內(nèi) ATP 水平 (c) 的變化。外加電壓為 10 V。 (d) EF-VG-GFF 系統(tǒng)的消毒機制示意圖,包括電穿孔 (I) 過程、物理穿刺 (II) 過程以及細菌代謝過程中 ATP 合成的功能障礙(三)。誤差棒代表從三個不同制備批次的三個重復(fù)計算的標(biāo)準(zhǔn)偏差(每個重復(fù)由同一批次的一對濾膜組成)。
相關(guān)研究工作由北京大學(xué)與北京石墨烯研究院Yue Qi和 Zhongfan Liu于2022年在線發(fā)表在《J. Mater. Chem. A》期刊上,原文: Multifunctional glass fibre filter modified with vertical graphene for one-step dynamic water filtration and disinfection。
轉(zhuǎn)自《石墨烯研究》公眾號