具有良好物理化學性質(zhì)的基材對于最大限度地減少正向滲透(FO)過程中令人不快的內(nèi)部濃度極化現(xiàn)象至關(guān)重要。本研究首次采用點擊化學和可逆加成-碎裂鏈轉(zhuǎn)移聚合相結(jié)合的方法制備了不同重量比的氧化石墨烯-接枝-聚(2-羥基乙基甲基丙烯酸酯)(GO-g-PHEMA,GP)納米片。然后, 利用GP改性聚砜(PSf)襯底制備了高效薄膜納米復合(TFN)FO膜.采用多種表征方法系統(tǒng)研究了結(jié)構(gòu)參數(shù)和GP濃度對基體和聚酰胺(PA)活性層性能的影響。結(jié)果表明, GP改性PSf基底的形貌多孔性, 基體的純水通量、表面親水性和平均孔徑均有顯著改善.此外,與基線PSf基TFC膜相比,基于GP/PSf的TFN膜顯示出更厚、更粗糙和更可滲透的PA活性層。在TFN-FO膜的情況下,透水率明顯提高,結(jié)構(gòu)參數(shù)有效下降。此外,F(xiàn)O性能顯著提高(例如,在PRO/FO配置下,TFN-GP210.4的水通量達到32.6/15.6 LMH)。結(jié)果表明,0.4 wt %的GP21納米填料(GO/PHEMA比為2:1)為最佳共混濃度。此外,改性膜在里海海水淡化中表現(xiàn)出明顯的性能。
圖1.(A)制備PHEMA接枝GO納米片的合成方案。(B)(a) FTIR,(b) TGA,(c) XRD 和 (d) GO 和 GP 納米片的 SEM 表征。
圖2.納米復合膜的FO性能隨納米填料類型的變化。
圖3.用不同納米填料修飾的底物和TFN膜的形態(tài)。
圖4.(a)WCA和孔隙率以及(b)作為納米填料濃度的納米復合基板的PWP和孔徑。
圖5.(a) 各種基質(zhì)的交叉、底部和頂部形態(tài)。(b) EDX分析和(c)基板頂部和底部表面的照片。
圖6.(a)不同納米復合膜中的PA薄膜形態(tài),(b)厚度和(c)粗糙度。
圖7.(a)水通量,(b)反鹽通量,以及(c)不同TFN膜在FO和PRO模式下的選擇性。
圖8.(a) 水通量作為DS濃度的函數(shù)和(b)TFC和TFN-GP
210.4在里海海水淡化中的性能。
相關(guān)研究成果由德黑蘭大學Alireza Shakeri等人2022年發(fā)表在ACS Applied Polymer Materials (https://doi.org/10.1021/acsapm.2c01266)上。原文:Polymer-Grafted Graphene Oxide as a High-Performance Nanofiller for Modification of Forward Osmosis Membrane Substrates。
轉(zhuǎn)自《石墨烯研究》公眾號