Electroactive self-polymerized dopamine with improved desalination performance for flow- and fixed- electrodes capacitive deionization

电容去离子 海水淡化 材料科学 化学工程 电极 多巴胺 电容感应 流量(数学) 聚合 复合材料 化学 电气工程 聚合物 物理 医学 机械 生物化学 物理化学 工程类 内分泌学
作者
Nguyen Anh Thu Tran,Ngo Minh Phuoc,Tran Minh Khoi,Hye Bin Jung,Namchul Cho,Young‐Woo Lee,Euiyeon Jung,Beom‐Goo Kang,Kyungtae Park,Jinkee Hong,Chung‐Yul Yoo,Hong Suk Kang,Younghyun Cho
出处
期刊:Applied Surface Science [Elsevier BV]
卷期号:579: 152154-152154 被引量:26
标识
DOI:10.1016/j.apsusc.2021.152154
摘要

Capacitive deionization (CDI) is an emerging desalination technology with several advantages, including a high energy efficiency and a simple process. In particular, flow electrode CDI (FCDI) shows greatly enhanced salt removal performance by supplying slurry electrodes into a cell, resulting in continuous desalination operation. Along with carbon-based electrodes, Faradaic materials have been widely introduced for FCDI desalination to realize a higher salt removal capacitance. Organic redox-active materials have received significant attention for replacing conventional inorganic electrodes due to their superior characteristics such as cost-effective and eco-friendly properties, light weight, and high theoretical capacity. In this study, dopamine was self-polymerized onto carbon surfaces to provide polydopamine (PDA) grown activated carbons (AC). Strong adhesion property of PDA prevented their dissolution in electrolytes during electrochemical reactions. In addition, it provided a much improved surface wettability and suspension stability. Results showed that the salt adsorption capacity of [email protected] CDI electrode was significantly enhanced from 6.03 to 10.43 mg/g (a 73% increase). Salt removal rate of an FCDI was also greatly increased from 1.20 to 2.12 mmol/m2s (a 76% increase) for a [email protected] slurry electrode. The demonstrated approach is expected to open a new door for realizing desalination of a highly saline solution including seawater.
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
PDF的下载单位、IP信息已删除 (2025-6-4)

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
积极冷霜完成签到,获得积分10
1秒前
1秒前
Ygy发布了新的文献求助10
1秒前
刘可以发布了新的文献求助10
1秒前
今后应助坚定飞绿采纳,获得10
2秒前
带线一去不回完成签到,获得积分10
2秒前
泯恩仇完成签到,获得积分10
2秒前
董博宇完成签到,获得积分10
3秒前
3秒前
卫踏歌完成签到,获得积分10
4秒前
称心采枫完成签到 ,获得积分0
4秒前
hkh发布了新的文献求助10
4秒前
4秒前
4秒前
lmj717完成签到,获得积分10
4秒前
夏天呀完成签到,获得积分10
5秒前
想喝冰美完成签到,获得积分10
5秒前
谁在说话发布了新的文献求助20
5秒前
langbuyu完成签到,获得积分10
5秒前
5秒前
lin完成签到,获得积分10
6秒前
二哈发布了新的文献求助10
6秒前
古卡可可完成签到,获得积分10
6秒前
doin发布了新的文献求助10
7秒前
杀殿完成签到 ,获得积分10
7秒前
believe完成签到,获得积分10
8秒前
路路完成签到,获得积分10
8秒前
lan完成签到,获得积分10
8秒前
Ava应助小超人采纳,获得10
8秒前
ning发布了新的文献求助10
9秒前
Hightowerliu18完成签到,获得积分0
9秒前
PPP完成签到,获得积分10
9秒前
Sun发布了新的文献求助10
10秒前
Carrie完成签到,获得积分10
10秒前
何晨光下凡完成签到,获得积分10
10秒前
nature完成签到 ,获得积分10
10秒前
lgold完成签到,获得积分10
10秒前
英姑应助cqy采纳,获得10
11秒前
科研_小白应助耍酷的梦桃采纳,获得50
11秒前
甜美三娘完成签到,获得积分10
11秒前
高分求助中
【提示信息,请勿应助】关于scihub 10000
A new approach to the extrapolation of accelerated life test data 1000
徐淮辽南地区新元古代叠层石及生物地层 500
Coking simulation aids on-stream time 450
北师大毕业论文 基于可调谐半导体激光吸收光谱技术泄漏气体检测系统的研究 390
Phylogenetic study of the order Polydesmida (Myriapoda: Diplopoda) 370
Robot-supported joining of reinforcement textiles with one-sided sewing heads 360
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 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 遗传学 基因 物理化学 催化作用 冶金 细胞生物学 免疫学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 4016068
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3556043
关于积分的说明 11319836
捐赠科研通 3289063
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1812373
邀请新用户注册赠送积分活动 887923
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 812044