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Pebax/Modified Cellulose Nanofiber Composite Membranes for Highly Enhanced CO2/CH4 Separation

极限抗拉强度 材料科学 纳米纤维 化学工程 结晶度 选择性 聚合物 纤维素 气体分离 复合材料 化学 有机化学 生物化学 工程类 催化作用
作者
Thanitporn Narkkun,Wasawat Kraithong,Soraya Ruangdit,Chalida Klaysom,Kajornsak Faungnawakij,Vorranutch Itthibenchapong
出处
期刊:ACS omega [American Chemical Society]
卷期号:8 (48): 45428-45437
标识
DOI:10.1021/acsomega.3c04800
摘要

This work explored the use of biomass-derived cellulose nanofibers as an additive to enhance the separation performance of Pebax membranes for the removal of CO2 from biogas. Succinate functional groups were modified on the cellulose nanofiber (SCNF) to incorporate more CO2-attracting functional groups before they were added to the polymer matrix. A small addition of SCNF up to 0.5 wt % had no significant impact on the polymer chain packing of Pebax but significantly enhanced the tensile strength and separation performance in both CO2 permeability and CO2/CH4 selectivity. On the other hand, increasing the SCNF addition amount above 1 wt % resulted in a slight alternation of membrane microstructure, i.e., lowering crystallinity, stiffer structure, and reduced tensile strength. At high loading, the CO2 permeability and CO2/CH4 selectivity of the composite membrane were, however, found to decline. This behavior is explained by a greater propensity for interaction among the CO2-attracting functional groups of SCNF and Pebax at elevated SCNF loadings, leading to fewer functional groups available for CO2 sorption. The optimal 0.5% SCNF loading (Pebax/SCNF-0.5) demonstrated a CO2 permeability of 263.8 Barrer and selectivity of 19.9 under 4 bar pressure and an operating temperature of 30 °C. These separation performances increased by 29.69% permeability and 39.04% selectivity compared with those of pure Pebax. These highly impressive results corresponded to the increases in the levels of CO2 dissolution and diffusion via hydrophilic SCNF nanofillers in Pebax. This work could strongly advance the research and development of gas separation technology based on polymeric membranes with the utilization of biobased nanofillers for energy and environmental sectors.
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