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Metal cation crosslinked, partially reduced graphene oxide membranes with enhanced stability for high salinity, produced water treatment by pervaporative separation

材料科学 石墨烯 氧化物 金属 化学工程 渗透汽化 盐度 纳米技术 冶金 渗透 化学 生态学 生物化学 生物 工程类
作者
Khalfan Almarzooqi,Nikolai D. Burton,Ting Y. Tsui,Ali Elkamel,Michael A. Pope
出处
期刊:Nanotechnology [IOP Publishing]
卷期号:35 (30): 305606-305606
标识
DOI:10.1088/1361-6528/ad41e8
摘要

Abstract Graphene oxide (GO)-based membranes hold significant promise for applications ranging from energy storage to protective coatings, to saline water and produced water treatment, owing to their chemical stability and unique barrier properties achieving a high selectivity for water permeation. However, unmodified GO membranes are not stable when submerged in liquid water, creating challenges with their commercial utilization in aqueous filtration and pervaporation applications. To mitigate this, we develop an approach to modify GO membranes through a combination of low temperature thermal reduction and metal cation crosslinking. We demonstrate that Zn 2+ –rGO and Fe 3+ –rGO membranes had the highest permeation flux of 8.3 ± 1.5 l m −2 h −1 and 7.0 ± 0.4 l m −2 h −1 , for saline water separation, respectively, when thermally reduced after metal cross-linking; These membranes maintained a high flux of 7.5 ± 0.7 l m −2 h −1 , and 5.5 ± 0.3 l m −2 h −1 for produced water separation, respectively. All the membranes had a salt rejection higher than 99%. Fe 3+ crosslinked membranes presented the highest organic solute rejections for produced water of 69%. Moreover, long term pervaporation testing was done for the Zn 2+ –rGO membrane for 12 h, and only a minor drop of 6% in permeation flux was observed, while Zn 2+ –GO had a drop of 24%. Both modifiers significantly enhanced the stability with Fe 3+ –rGO membranes displaying the highest mechanical abrasion resistance of 95% compared to non-reduced and non-crosslinked GO. Improved stability for all samples also led to higher selectivity to water over organic contaminants and only slightly reduced water flux across the membrane.

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