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Electrospun Superhydrophobic Organic/Inorganic Composite Nanofibrous Membranes for Membrane Distillation

材料科学 膜蒸馏 静电纺丝 化学工程 润湿 纳米纤维 接触角 渗透 复合数 多孔性 复合材料 聚合物 海水淡化 遗传学 工程类 生物
作者
Xiong Li,Xufeng Yu,Cheng Cheng,Li Deng,Min Wang,Xuefen Wang
出处
期刊:ACS Applied Materials & Interfaces [American Chemical Society]
卷期号:7 (39): 21919-21930 被引量:213
标识
DOI:10.1021/acsami.5b06509
摘要

Electrospun superhydrophobic organic/inorganic composite nanofibrous membranes exhibiting excellent direct contact membrane distillation (DCMD) performance were fabricated by a facile route combining the hydrophobization of silica nanoparticles (SiO2 NPs) and colloid electrospinning of the hydrophobic silica/poly(vinylidene fluoride) (PVDF) matrix. Benefiting from the utilization of SiO2 NPs with three different particle sizes, the electrospun nanofibrous membranes (ENMs) were endowed with three different delicate nanofiber morphologies and fiber diameter distribution, high porosity, and superhydrophobic property, which resulted in excellent waterproofing and breathability. Significantly, structural attributes analyses have indicated the major contributing role of fiber diameter distribution on determining the augment of permeate vapor flux through regulating mean flow pore size (MFP). Meanwhile, the extremely high liquid entry pressure of water (LEPw, 2.40 ± 0.10 bar), robust nanofiber morphology of PVDF immobilized SiO2 NPs, remarkable mechanical properties, thermal stability, and corrosion resistance endowed the as-prepared membranes with prominent desalination capability and stability for long-term MD process. The resultant choreographed PVDF/silica ENMs with optimized MFP presented an outstanding permeate vapor flux of 41.1 kg/(m(2)·h) and stable low permeate conductivity (∼2.45 μs/cm) (3.5 wt % NaCl salt feed; ΔT = 40 °C) over a DCMD test period of 24 h without membrane pores wetting detected. This result was better than those of typical commercial PVDF membranes and PVDF and modified PVDF ENMs reported so far, suggesting them as promising alternatives for MD applications.
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