亲爱的研友该休息了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整的填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!身体可是革命的本钱,早点休息,好梦!

Fabrication of Epitaxially Grown Mg2Al-LDH-Modified Nanofiber Membranes for Efficient and Sustainable Separation of Water-in-Oil Emulsion

乳状液 聚丙烯腈 材料科学 化学工程 渗透 制作 表面改性 纳米纤维 接触角 十八烷基三氯氢硅 肺表面活性物质 纳米技术 高分子化学 聚合物 复合材料 化学 病理 工程类 替代医学 医学 生物化学
作者
Wenjun He,Tong Lin,Ziheng Song,Yao Cheng,Ruoxuan Zheng,Wei Chen,Haralampos N. Miras,Yu‐Fei Song
出处
期刊:ACS Applied Materials & Interfaces [American Chemical Society]
卷期号:15 (3): 4755-4763 被引量:16
标识
DOI:10.1021/acsami.2c19015
摘要

Efficient separation of water-in-oil emulsion is of great importance but remains highly challenging since such emulsion contains stable tiny droplets with a diameter less than 20 μm. Herein, we reported the fabrication of a modular fibrous functional membrane using an "in situ growth and covalent functionalization" strategy. The as-prepared PAN@LDH@OTS (PAN = polyacrylonitrile; LDH = layered double hydroxides; and OTS = octadecyltrichlorosilane) membrane possessed an interlaced rough nanostructured surface with intriguing superhydrophobic/superlipophilic properties. When applied for the separation of surfactant-stabilized water-in-oil emulsion (SSE), the PAN@LDH@OTS membrane exhibited an ultrahigh permeation flux of up to 4.63 × 104 L m-2 h-1 with an outstanding separation efficiency of >99.92%, outperforming most of the state-of-the-art membranes. In addition, the membrane can maintain a stable permeation flux and superhydrophobic/superlipophilic properties after 20 times of use. Detailed characterization demonstrated that the demulsification of the SSE process was as follows: first, the droplets can be easily adsorbed to the PAN@LDH@OTS membrane due to the improved intermolecular interactions between OTS and the surfactants (Span 80); second, the droplets can be deformed by the electropositive LDH laminate; and third, the deformed tiny emulsion droplets coalesced into large droplets and floated up, and as a result, efficient separation of SSE can be achieved.
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
高数数完成签到 ,获得积分10
7秒前
文艺水风完成签到 ,获得积分10
37秒前
1分钟前
宝贝丫头完成签到 ,获得积分10
2分钟前
Ava应助糊涂的清醒者采纳,获得10
3分钟前
4分钟前
4分钟前
5分钟前
程风破浪发布了新的文献求助10
5分钟前
6分钟前
赵文龙发布了新的文献求助10
6分钟前
老石完成签到 ,获得积分10
6分钟前
期待未来的自己完成签到,获得积分10
7分钟前
光合作用完成签到,获得积分10
7分钟前
程风破浪发布了新的文献求助10
8分钟前
8分钟前
8分钟前
柴yuki完成签到 ,获得积分10
8分钟前
wangwang完成签到 ,获得积分10
8分钟前
Invincible完成签到 ,获得积分10
9分钟前
11分钟前
YY发布了新的文献求助10
11分钟前
YY完成签到,获得积分10
11分钟前
王波完成签到 ,获得积分10
11分钟前
liwang9301完成签到,获得积分10
12分钟前
12分钟前
12分钟前
糊涂的清醒者完成签到,获得积分10
12分钟前
12分钟前
岚12完成签到 ,获得积分10
13分钟前
guowu完成签到 ,获得积分10
14分钟前
科研通AI5应助科研通管家采纳,获得10
15分钟前
17分钟前
失眠思远发布了新的文献求助10
17分钟前
科研通AI2S应助科研通管家采纳,获得10
17分钟前
18分钟前
wangkongxinglang完成签到,获得积分10
18分钟前
lanbing802发布了新的文献求助10
18分钟前
张桓完成签到,获得积分10
19分钟前
研友_n2JMKn完成签到 ,获得积分10
19分钟前
高分求助中
【此为提示信息,请勿应助】请按要求发布求助,避免被关 20000
Les Mantodea de Guyane Insecta, Polyneoptera 2500
Computational Atomic Physics for Kilonova Ejecta and Astrophysical Plasmas 500
Technologies supporting mass customization of apparel: A pilot project 450
Brain and Heart The Triumphs and Struggles of a Pediatric Neurosurgeon 400
Cybersecurity Blueprint – Transitioning to Tech 400
Mixing the elements of mass customisation 400
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 物理 生物化学 纳米技术 计算机科学 化学工程 内科学 复合材料 物理化学 电极 遗传学 量子力学 基因 冶金 催化作用
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3782698
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3328076
关于积分的说明 10234387
捐赠科研通 3043042
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1670442
邀请新用户注册赠送积分活动 799684
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 758994