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Engineered Sulfonated Polyether Sulfone Nanochannel Membranes for Salinity Gradient Power Generation

渗透力 离子 盐度 反向电渗析 化学工程 化学物理 离子运输机 材料科学 化学 纳米技术 分析化学(期刊) 色谱法 正渗透 有机化学 工程类 反渗透 电渗析 生物 生物化学 生态学
作者
Xiaodong Huang,Jinhui Pang,Teng Zhou,Lei Jiang,Liping Wen
出处
期刊:ACS applied polymer materials [American Chemical Society]
卷期号:3 (1): 485-493 被引量:22
标识
DOI:10.1021/acsapm.0c01272
摘要

Ion conduction in nanoscale ion channels or ion pumps to produce electrical signals is the basis of many fundamental biological processes. Inspired by biological ion channels, artificial nanochannels have been extensively explored to mimic the regulation of ion transport in nanochannels and to be applied in salinity gradient power generation. In this study, sulfonated polyether sulfone (SPES) membranes with many nanochannels were constructed via a phase separation method and applied in the salinity gradient power generation field. The nanochannel structure (nanochannel size and length) in the membrane was adjusted by controlling the SPES content and the thickness of the casting solution. These SPES membranes exhibited typical surface charge governing ion transport and excellent cation selectivity. The numerical simulation of ion transport properties for nanochannels with a series of nanochannel sizes and lengths was performed to analyze the effect of the nanochannel structure on the ion transport and salinity gradient power generation properties. The calculated results show that the nanochannels with length and size satisfying a certain relation possess optimal salinity gradient power generation properties. These SPES membranes were also used to generate electricity by mixing artificial seawater (0.5 M NaCl) and river water (0.01 M NaCl). The output power densities of the SPES membranes (M30–10 and M30–50) with the optimized nanochannel structure reached up to 5.8 and 5.6 W m–2, respectively.
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