Ultrathin Graphene Oxide Nanoribbon Networks as Architects of Enhanced Performance in Polyamide‐Based Nanofiltration Membranes

纳滤 材料科学 聚酰胺 石墨烯 氧化物 纳米技术 化学工程 复合材料 工程类 遗传学 生物 冶金
作者
Kiyoumars Zarshenas,Saeed Habibpour,Saeed Khoshhal Salestan,Haozhen Dou,Mohtada Sadrzadeh,Ahmad Rahimpour,Michael A. Pope,Aiping Yu,Zhongwei Chen
出处
期刊:Advanced Functional Materials [Wiley]
卷期号:35 (5) 被引量:18
标识
DOI:10.1002/adfm.202414490
摘要

Abstract Customized architecture and chemistry play a pivotal role in conferring exceptional permeability and selectivity to polyamide (PA) membranes for desalination and ionic separation. Herein, a new interfacial polymerization (IP) template, the ultrathin graphene oxide nanoribbon (GONR) networks, is developed to meet the need for minimizing the funnel effect and mediating the IP reaction toward a highly permeable and selective membrane. The coated GONR template efficiently represents the gutter layer role and regulates the adsorption and transport of amine monomers at the GONR interface, which is studied by molecular simulation as well. The structure, electrostatic interaction, capillary rise, and nanoconfinement of the IP template are manipulated by different GONR loadings to optimize the membrane structure. The optimized GONR loading at 0.02 g m −2 results in a hybrid layered GONR/PA‐thin‐film‐composite nanofiltration membrane with nanostrip crumpled structure beyond the PA context, ultrathin 15 nm PA nanofilm, 80% cross‐linking degree, and narrow pore size distribution. The membrane passes the upper bound trade‐off with a permeance of 21.3 L m −2 h −1 bar −1 and a remarkable rejection of 98% for Na 2 SO 4 . This research offers a fresh perspective on comprehensively understanding the role of the IP template in creating a desired membrane for efficient desalination and ionic separation.
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
刚刚
Qin完成签到,获得积分10
1秒前
小牧鱼完成签到,获得积分10
1秒前
james完成签到,获得积分10
3秒前
无心的柠檬完成签到,获得积分10
3秒前
共享精神应助要减肥的鱼采纳,获得10
3秒前
D哈哈发布了新的文献求助30
4秒前
闪闪电源完成签到,获得积分10
4秒前
5秒前
5秒前
在水一方应助默默采纳,获得10
8秒前
回忆完成签到 ,获得积分10
8秒前
chen完成签到 ,获得积分10
8秒前
stone完成签到,获得积分10
9秒前
天天快乐应助梅子黄时雨采纳,获得10
10秒前
10秒前
11秒前
14秒前
西米完成签到,获得积分10
15秒前
15秒前
16秒前
16秒前
Kototo完成签到,获得积分10
17秒前
wanci应助还单身的藏花采纳,获得10
18秒前
19秒前
20秒前
葛根发布了新的文献求助30
20秒前
吴吴发布了新的文献求助20
20秒前
李爱国应助cherish采纳,获得10
21秒前
23秒前
23秒前
上官若男应助james采纳,获得10
24秒前
顾矜应助sadsada采纳,获得30
25秒前
我爱科研发布了新的文献求助10
25秒前
默默完成签到,获得积分10
25秒前
26秒前
26秒前
27秒前
秋风举报舒心的硬币求助涉嫌违规
27秒前
27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
Encyclopedia of Cardiovascular Research and Medicine(2e) 820
自動車の空力技術 800
Essentials of Carbohydrate Chemistry and Biochemistry, 4th Edition 800
Organizational Behavior 510
Management and the Arts 510
Matrix Methods in Data Mining and Pattern Recognition Second Edition 510
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 计算机科学 化学工程 工程类 有机化学 物理 复合材料 生物化学 内科学 细胞生物学 基因 遗传学 免疫学 冶金 光电子学 癌症研究
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 7781791
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 9321417
关于积分的说明 20382975
捐赠科研通 7369678
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3320126
关于科研通互助平台的介绍 2467955
邀请新用户注册赠送积分活动 2336049