Mechanically robust conjugated microporous polymer membranes prepared using polyvinylpyrrolidone (PVP) electrospun nanofibers as a template for efficient PM capture

聚乙烯吡咯烷酮 过滤(数学) 纳米纤维 材料科学 微型多孔材料 化学工程 静电纺丝 共轭微孔聚合物 聚合物 介孔材料 多孔性 吸附 纳米技术 高分子化学 复合材料 化学 有机化学 统计 工程类 催化作用 生物化学 数学
作者
Lijuan Yang,Cheng Niu,Xiaoyin Cao,Yunjia Wang,Zhaoqi Zhu,Hanxue Sun,Weidong Liang,Jiyan Li,An Li
出处
期刊:Journal of Colloid and Interface Science [Elsevier BV]
卷期号:637: 305-316 被引量:25
标识
DOI:10.1016/j.jcis.2023.01.059
摘要

Air pollution has become a challenging environmental problem worldwide due to rapid industrial development and excessive emissions of vehicle exhaust. Herein, we report a preparation of conjugated microporous polymer membranes (CMPM) with a hierarchical porous structure by electrospun polyvinylpyrrolidone (PVP) nanofibers as a template for effective removal of PM from airborne and vehicle exhaust. CMP membranes have hierarchical holes, where the macropores are from electrospun nanofiber membranes and the mesopores are from polymer synthesis. Taking advantage of its inherent physicochemical and thermal stability and hierarchical hole characteristics, the CMPM-based filter can work continuously for up to 36 h and still maintains a high removal efficiency (>99.56%), and also has a high filtration efficiency in the treatment of vehicle exhausts, with 95.18% for PM0.3, 98% for PM0.5 and >99% for PM2.5-10.0. The superior mechanical properties of CMPM allow the filter to be cleaned and reused. After three cycles, the filtration effectiveness of CMPM is still 94.83% for respirable particulate matter. Under high humidity (RH ≥ 95%) conditions, the CMPM-based filter showed higher than 95.37% filtration of PM0.3-10, and the oil adsorption rate could be maintained at 284% at high speed, proving the great potential of CMPM to clean air in complex situations.
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
CodeCraft应助致行采纳,获得10
刚刚
1秒前
量子星尘发布了新的文献求助10
1秒前
1秒前
徐不想搞科研完成签到,获得积分10
1秒前
研友_Lw7MKL完成签到,获得积分10
1秒前
Owen应助优秀不愁采纳,获得10
2秒前
miemieyang发布了新的文献求助10
2秒前
科研通AI6应助小叶子采纳,获得10
3秒前
wuyuzegang完成签到,获得积分10
4秒前
小曾完成签到,获得积分10
5秒前
科研通AI6应助zyy采纳,获得10
5秒前
6秒前
量子星尘发布了新的文献求助10
6秒前
啊布发布了新的文献求助10
8秒前
9秒前
量子星尘发布了新的文献求助50
12秒前
Anna发布了新的文献求助10
12秒前
13秒前
Rui完成签到,获得积分10
14秒前
15秒前
16秒前
zhx发布了新的文献求助10
17秒前
无花果应助追逐123采纳,获得10
17秒前
18秒前
keeptg完成签到 ,获得积分10
18秒前
20秒前
20秒前
21秒前
顾矜应助学术学习采纳,获得10
25秒前
从容飞阳完成签到,获得积分10
25秒前
小芳芳发布了新的文献求助10
25秒前
26秒前
27秒前
27秒前
Jupiter 1234完成签到,获得积分20
27秒前
28秒前
甜美的芷完成签到,获得积分10
28秒前
WJZ完成签到 ,获得积分10
29秒前
Shirley完成签到,获得积分10
30秒前
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
Nuclear Fuel Behaviour under RIA Conditions 500
Sociologies et cosmopolitisme méthodologique 400
Why America Can't Retrench (And How it Might) 400
Another look at Archaeopteryx as the oldest bird 390
Literature and Art as Cognitive Objects 300
Higher taxa of Basidiomycetes 300
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 纳米技术 计算机科学 内科学 化学工程 复合材料 物理化学 基因 催化作用 遗传学 冶金 电极 光电子学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 4672996
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 4051634
关于积分的说明 12529671
捐赠科研通 3745271
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2068437
邀请新用户注册赠送积分活动 1097743
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 977948