清晨好,您是今天最早来到科研通的研友!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整地填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您科研之路漫漫前行!

Electrospun Nanofiber Membranes Incorporating PDMS-Aerogel Superhydrophobic Coating with Enhanced Flux and Improved Antiwettability in Membrane Distillation

气凝胶 材料科学 膜蒸馏 化学工程 超疏水涂料 涂层 静电纺丝 焊剂(冶金) 纳米技术 纳米纤维 复合材料 聚合物 化学 海水淡化 工程类 生物化学 冶金
作者
Bhaskar Jyoti Deka,Eui-Jong Lee,Jiaxin Guo,Jehad A. Kharraz,Alicia Kyoungjin An
出处
期刊:Environmental Science & Technology [American Chemical Society]
卷期号:53 (9): 4948-4958 被引量:123
标识
DOI:10.1021/acs.est.8b07254
摘要

Electrospun nanofiber membranes (ENMs) have garnered increasing interest due to their controllable nanofiber structure and high void volume fraction properties in membrane distillation (MD). However, MD technology still faces limitations mainly due to low permeate flux and membrane wetting for feeds containing low surface tension compounds. Perfluorinated superhydrophobic membranes could be an alternative, but it has negative environmental impacts. Therefore, other low surface energy materials such as silica aerogel and polydimethylsiloxane (PDMS) have great relevancy in ENMs fabrication. Herein, we have reported the high flux and nonwettability of ENMs fabricated by electrospraying aerogel/polydimethylsiloxane (PDMS)/polyvinylidene fluoride (PVDF) over electrospinning polyvinylidene fluoride-co-hexafluoropropylene (PVDF–HFP) membrane (E-PH). Among various concentrations of aerogel, the 30% aerogel (E-M3-A30) dual layer membrane achieved highest superhydrophobicity (∼170° water contact angle), liquid entry pressure (LEP) of 129.5 ± 3.4 kPa, short water droplet bouncing performance (11.6 ms), low surface energy (4.18 ± 0.27 mN m–1) and high surface roughness (Ra: 5.04 μm) with re-entrant structure. It also demonstrated nonwetting MD performance over a continuous 7 days operation of saline water (3.5% of NaCl), high antiwetting with harsh saline water containing 0.5 mM sodium dodecyl sulfate (SDS, 28.9 mN m–1), synthetic algal organic matter (AOM).
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
xuan完成签到,获得积分10
刚刚
酷酷草莓完成签到,获得积分10
9秒前
老年学术废物完成签到 ,获得积分10
9秒前
专注寒风完成签到,获得积分10
18秒前
tmobiusx完成签到,获得积分10
21秒前
sleet完成签到 ,获得积分10
22秒前
26秒前
酷酷草莓发布了新的文献求助10
28秒前
51秒前
Ai完成签到,获得积分10
59秒前
jlwang完成签到,获得积分10
1分钟前
111完成签到 ,获得积分10
1分钟前
1分钟前
1分钟前
HJX发布了新的文献求助10
1分钟前
1分钟前
深情的黎云完成签到 ,获得积分10
1分钟前
HJX完成签到,获得积分20
1分钟前
luoqin完成签到 ,获得积分10
1分钟前
Ava应助ssong采纳,获得10
2分钟前
此生不换完成签到,获得积分10
2分钟前
2分钟前
谢陈完成签到 ,获得积分10
2分钟前
2分钟前
老戎完成签到 ,获得积分10
2分钟前
YY7发布了新的文献求助10
2分钟前
铁瓜李完成签到 ,获得积分10
2分钟前
Elytra完成签到,获得积分10
2分钟前
vbnn完成签到 ,获得积分10
2分钟前
3分钟前
YY7完成签到,获得积分10
3分钟前
卜哥完成签到 ,获得积分10
3分钟前
vampire发布了新的文献求助10
3分钟前
liujinjin完成签到,获得积分10
3分钟前
3分钟前
香菜张完成签到,获得积分10
3分钟前
3分钟前
3分钟前
4分钟前
Hello应助优雅的花瓣采纳,获得10
4分钟前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Modern Epidemiology, Fourth Edition 5000
Kinesiophobia : a new view of chronic pain behavior 5000
Molecular Biology of Cancer: Mechanisms, Targets, and Therapeutics 3000
Digital Twins of Advanced Materials Processing 2000
Propeller Design 2000
Weaponeering, Fourth Edition – Two Volume SET 2000
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 有机化学 纳米技术 化学工程 生物化学 物理 计算机科学 内科学 复合材料 催化作用 物理化学 光电子学 电极 冶金 细胞生物学 基因
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6013061
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 7577281
关于积分的说明 16139686
捐赠科研通 5160187
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2763275
邀请新用户注册赠送积分活动 1743011
关于科研通互助平台的介绍 1634216