亲爱的研友该休息了!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,伴您度过漫漫科研夜!身体可是革命的本钱,早点休息,好梦!

Fabrication of Epitaxially Grown Mg2Al-LDH-Modified Nanofiber Membranes for Efficient and Sustainable Separation of Water-in-Oil Emulsion

乳状液 聚丙烯腈 材料科学 化学工程 渗透 制作 表面改性 纳米纤维 接触角 十八烷基三氯氢硅 肺表面活性物质 纳米技术 高分子化学 聚合物 复合材料 化学 病理 工程类 替代医学 医学 生物化学
作者
Wenjun He,Tong Lin,Ziheng Song,Yao Cheng,Ruoxuan Zheng,Wei Chen,Haralampos N. Miras,Yu‐Fei Song
出处
期刊:ACS Applied Materials & Interfaces [American Chemical Society]
卷期号:15 (3): 4755-4763 被引量:20
标识
DOI:10.1021/acsami.2c19015
摘要

Efficient separation of water-in-oil emulsion is of great importance but remains highly challenging since such emulsion contains stable tiny droplets with a diameter less than 20 μm. Herein, we reported the fabrication of a modular fibrous functional membrane using an "in situ growth and covalent functionalization" strategy. The as-prepared PAN@LDH@OTS (PAN = polyacrylonitrile; LDH = layered double hydroxides; and OTS = octadecyltrichlorosilane) membrane possessed an interlaced rough nanostructured surface with intriguing superhydrophobic/superlipophilic properties. When applied for the separation of surfactant-stabilized water-in-oil emulsion (SSE), the PAN@LDH@OTS membrane exhibited an ultrahigh permeation flux of up to 4.63 × 104 L m-2 h-1 with an outstanding separation efficiency of >99.92%, outperforming most of the state-of-the-art membranes. In addition, the membrane can maintain a stable permeation flux and superhydrophobic/superlipophilic properties after 20 times of use. Detailed characterization demonstrated that the demulsification of the SSE process was as follows: first, the droplets can be easily adsorbed to the PAN@LDH@OTS membrane due to the improved intermolecular interactions between OTS and the surfactants (Span 80); second, the droplets can be deformed by the electropositive LDH laminate; and third, the deformed tiny emulsion droplets coalesced into large droplets and floated up, and as a result, efficient separation of SSE can be achieved.
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
abdo完成签到,获得积分10
2秒前
研友_VZG7GZ应助Joji采纳,获得10
6秒前
10秒前
陈炜smile完成签到,获得积分10
10秒前
17秒前
科研通AI6.1应助可爱慕卉采纳,获得10
27秒前
33秒前
39秒前
思源应助科研通管家采纳,获得10
46秒前
共享精神应助科研通管家采纳,获得10
46秒前
46秒前
Akim应助科研通管家采纳,获得10
46秒前
慕青应助科研通管家采纳,获得10
46秒前
47秒前
47秒前
58秒前
可爱慕卉发布了新的文献求助10
1分钟前
1分钟前
1分钟前
小花排草发布了新的文献求助10
1分钟前
1分钟前
1分钟前
今后应助Yvonne采纳,获得10
1分钟前
1分钟前
gggghhhh完成签到 ,获得积分10
1分钟前
1分钟前
dd发布了新的文献求助10
1分钟前
1分钟前
灯光师发布了新的文献求助10
1分钟前
打打应助ink采纳,获得10
1分钟前
ling完成签到 ,获得积分20
1分钟前
1分钟前
灯光师完成签到,获得积分10
2分钟前
可爱慕卉完成签到,获得积分10
2分钟前
2分钟前
可爱慕卉发布了新的文献求助10
2分钟前
2分钟前
ZHEN发布了新的文献求助10
2分钟前
情怀应助ZHEN采纳,获得10
2分钟前
ZHEN完成签到,获得积分10
2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
Handbook of pharmaceutical excipients, Ninth edition 5000
Digital Twins of Advanced Materials Processing 2000
Weaponeering, Fourth Edition – Two Volume SET 2000
Polymorphism and polytypism in crystals 1000
Social Cognition: Understanding People and Events 800
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 纳米技术 有机化学 物理 生物化学 化学工程 计算机科学 复合材料 内科学 催化作用 光电子学 物理化学 电极 冶金 遗传学 细胞生物学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6027671
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 7679335
关于积分的说明 16185657
捐赠科研通 5175123
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2769225
邀请新用户注册赠送积分活动 1752618
关于科研通互助平台的介绍 1638422