Efficient Fenton-Like Catalysis Boosting the Antifouling Performance of the Heterostructured Membranes Fabricated via Vapor-Induced Phase Separation and In Situ Mineralization

材料科学 生物污染 光催化 催化作用 乳状液 相位反转 化学工程 膜技术 接触角 纳滤 复合材料 有机化学 化学 生物化学 工程类
作者
Hao Yang,Baikang Zhu,Lijing Zhu,Zhixiang Zeng,Gang Wang,Zhu Xiong
出处
期刊:ACS Applied Materials & Interfaces [American Chemical Society]
卷期号:13 (36): 43648-43660 被引量:44
标识
DOI:10.1021/acsami.1c11858
摘要

A photocatalytic membrane with significant degradation and antifouling performance has become an important part in wastewater treatment. However, the low catalyst loading on the polymer membrane limits its performance improvement. Herein, we fabricated poly(vinylidene fluoride) (PVDF) and poly(acrylic acid) (PAA) blend membranes with a rough surface via a vapor-induced phase separation (VIPS) process. Then Fe3+ was cross-linked with the carboxyl groups on the membrane surface and further in situ mineralized into β-FeOOH nanorods. The resultant membranes exhibit not only hydrophilicity and underwater superoleophobicity but also favorable separation efficiency and high water flux in oil-in-water emulsions separation. Under visible light irradiation, the membrane can degrade methylene blue (MB) to 95.2% in 180 min. More importantly, the membrane has a significant photocatalytic self-cleaning ability for crude oil with a flux recovery ratio (FRR) as high as 94.1%. This work brings a new strategy to fabricate the rough and porous surface for high loading of the hydrophilic photo-Fenton catalyst, improving the oil/water emulsion separation and antifouling performance of the membranes.

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