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,Yanling 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:5
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
更新
大幅提高文件上传限制,最高150M (2024-4-1)

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
刚刚
刚刚
光亮醉蓝完成签到,获得积分10
刚刚
1秒前
1秒前
哎嘿应助哇咔咔采纳,获得10
1秒前
亮亮发布了新的文献求助10
1秒前
2秒前
2秒前
负责鹤轩完成签到,获得积分10
2秒前
共享精神应助自由路采纳,获得10
2秒前
西西关注了科研通微信公众号
2秒前
66m37发布了新的文献求助10
4秒前
4秒前
快乐柴柴完成签到,获得积分10
5秒前
waiting完成签到,获得积分10
5秒前
juuuu发布了新的文献求助10
5秒前
6秒前
负责鹤轩发布了新的文献求助20
6秒前
少冰丶七分糖完成签到 ,获得积分10
6秒前
成就的若枫完成签到,获得积分20
7秒前
7秒前
淡然尔蝶完成签到,获得积分10
7秒前
天天快乐应助诸孱采纳,获得10
8秒前
8秒前
8秒前
Leo完成签到 ,获得积分10
9秒前
达俐融完成签到,获得积分20
9秒前
李健应助HYX66采纳,获得10
9秒前
66m37完成签到,获得积分10
9秒前
xiaoma发布了新的文献求助30
10秒前
10秒前
汉堡包应助材料小刘鸭采纳,获得10
10秒前
11秒前
11秒前
念心发布了新的文献求助10
11秒前
不配.应助MARUI采纳,获得20
12秒前
12秒前
iljm完成签到,获得积分10
12秒前
12秒前
高分求助中
Sustainability in Tides Chemistry 2800
The Young builders of New china : the visit of the delegation of the WFDY to the Chinese People's Republic 1000
юрские динозавры восточного забайкалья 800
English Wealden Fossils 700
Chen Hansheng: China’s Last Romantic Revolutionary 500
XAFS for Everyone 500
宽禁带半导体紫外光电探测器 388
热门求助领域 (近24小时)
化学 医学 生物 材料科学 工程类 有机化学 生物化学 物理 内科学 纳米技术 计算机科学 化学工程 复合材料 基因 遗传学 催化作用 物理化学 免疫学 量子力学 细胞生物学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3143353
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 2794636
关于积分的说明 7811842
捐赠科研通 2450801
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1304061
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 627178
版权声明 601386