Nanocelluloses as sustainable membrane materials for separation and filtration technologies: Principles, opportunities, and challenges

纳米纤维素 微滤 纳滤 超滤(肾) 渗透汽化 材料科学 过滤(数学) 纳米技术 膜技术 海水淡化 反渗透 化学工程 化学 纤维素 色谱法 工程类 统计 生物化学 渗透 数学
作者
Ahmed Barhoum,Kalim Deshmukh,Maria-Luisa García-Betancourt,Somayeh Alibakhshi,Seyede Mohadeseh Mousavi,Amin Meftahi,Mahshad Sadat Kashef Sabery,Pieter Samyn
出处
期刊:Carbohydrate Polymers [Elsevier]
卷期号:317: 121057-121057 被引量:69
标识
DOI:10.1016/j.carbpol.2023.121057
摘要

Membrane technology is of great interest in various environmental and industrial applications, where membranes are used to separate different mixtures of gas, solid-gas, liquid-gas, liquid-liquid, or liquid-solid. In this context, nanocellulose (NC) membranes can be produced with predefined properties for specific separation and filtration technologies. This review explains the use of nanocellulose membranes as a direct, effective, and sustainable way to solve environmental and industrial problems. The different types of nanocellulose (i.e., nanoparticles, nanocrystals, nanofibers) and their fabrication methods (i.e., mechanical, physical, chemical, mechanochemical, physicochemical, and biological) are discussed. In particular, the structural properties of nanocellulose membranes (i.e., mechanical strength, interactions with various fluids, biocompatibility, hydrophilicity, and biodegradability) are reviewed in relation to membrane performances. Advanced applications of nanocellulose membranes in reverse osmosis (RO), microfiltration (MF), nanofiltration (NF), and ultrafiltration (UF) are highlighted. The applications of nanocellulose membranes offer significant advantages as a key technology for air purification, gas separation, and water treatment, including suspended or soluble solids removal, desalination, or liquid removal using pervaporation membranes or electrically driven membranes. This review will cover the current state of research, future prospects, and challenges in commercializing nanocellulose membranes with respect to membrane applications.
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
Jayo完成签到,获得积分10
刚刚
英俊的铭应助shilin0822采纳,获得10
刚刚
Nyh完成签到,获得积分10
1秒前
3秒前
4秒前
4秒前
激昂的航空给激昂的航空的求助进行了留言
4秒前
YYY完成签到,获得积分10
5秒前
搜集达人应助詹慧子采纳,获得10
6秒前
7秒前
wrb完成签到,获得积分20
7秒前
7秒前
9秒前
10秒前
lll发布了新的文献求助20
11秒前
WTT发布了新的文献求助10
12秒前
KeLiang完成签到,获得积分10
13秒前
量子星尘发布了新的文献求助10
13秒前
13秒前
wrb发布了新的文献求助10
14秒前
贪玩的可乐完成签到 ,获得积分10
14秒前
14秒前
花开富贵发布了新的文献求助10
15秒前
Heidi完成签到,获得积分10
15秒前
量子星尘发布了新的文献求助10
15秒前
16秒前
16秒前
BillowHu发布了新的文献求助10
17秒前
17秒前
明理的黑米完成签到,获得积分10
17秒前
尊敬紫寒完成签到 ,获得积分10
18秒前
21秒前
希望天下0贩的0应助cssfsa采纳,获得10
21秒前
potatoo1984完成签到,获得积分10
22秒前
Lecyel发布了新的文献求助10
22秒前
22秒前
然然然后完成签到,获得积分10
23秒前
23秒前
YUYU完成签到,获得积分10
23秒前
我的小羊发布了新的文献求助80
23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
Binary Alloy Phase Diagrams, 2nd Edition 8000
Comprehensive Methanol Science Production, Applications, and Emerging Technologies 2000
Building Quantum Computers 800
Translanguaging in Action in English-Medium Classrooms: A Resource Book for Teachers 700
Exosomes Pipeline Insight, 2025 500
Red Book: 2024–2027 Report of the Committee on Infectious Diseases 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 生物 医学 工程类 计算机科学 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 复合材料 内科学 化学工程 人工智能 催化作用 遗传学 数学 基因 量子力学 物理化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 5655235
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 4797761
关于积分的说明 15072315
捐赠科研通 4813685
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2575312
邀请新用户注册赠送积分活动 1530695
关于科研通互助平台的介绍 1489301