Inherently Micro/Nano‐Patterned and Hydrophobic‐Hydrophilic Inlay Natural Material Assembly for Efficient Nanoplastics Removal

材料科学 镶嵌 纳米- 纳米技术 天然材料 自然(考古学) 高分子科学 复合材料 历史 考古
作者
Fangtian Liu,Yang Wu,Min Zheng,Yifei Liu,Shiyi Cao,Yiwei Qiu,Ze Zhao,Hongbing Deng
出处
期刊:Advanced Functional Materials [Wiley]
卷期号:35 (29) 被引量:18
标识
DOI:10.1002/adfm.202418911
摘要

Abstract The biological and environmental hazards of nanoplastics are increasingly recognized, driving the need for effective and sustainable removal methods. Hydrophobic adsorbent materials with high surface areas are promising for capturing hydrophobic nanoplastics, yet achieving these properties in an eco‐friendly, energy‐efficient manner remains challenging. In this study, we turned to nature and proposed a synergistic hydrophilic‐hydrophobic inlay strategy that employs hydrophilic bio‐macromolecule β‐chitin to assemble bio‐microparticle pollen featuring inherent hydrophobicity and micro/nano‐patterns. The resulting pollen‐chitin sponge possesses a porous, hydrophobic architecture enriched with unique components such as aromatic rings and acetylamino groups. This assembly promotes strong interpenetration and interconnection between hydrophobic particles and hydrophilic lamellae, enhancing the interaction among hydrophobic pollen particles, water, and nanoplastics. The optimized arrangement of adsorption sites enables high‐efficiency nanoplastics removal, achieving an adsorption capacity of up to 236.30 mg g −1 . The removal process is primarily driven by hydrogen bond interaction, hydrophobic interaction, physical interception, and π – π interaction. As a result, it successfully purified wastewater contaminated with multi‐plastic particles and showed advantageous potential for removing various hydrophobic pollutants. Furthermore, sustainable recycling performance is demonstrated. The natural co‐assembly system represents a practical, sustainable combination of multi‐scale and multi‐component biomass materials for mitigating hydrophobic pollution.
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
wuqs完成签到,获得积分10
刚刚
香丿完成签到 ,获得积分10
5秒前
蒋蒋完成签到 ,获得积分10
5秒前
英吉利25发布了新的文献求助10
6秒前
6秒前
vvviolet完成签到,获得积分20
7秒前
陈A完成签到 ,获得积分10
7秒前
milalala完成签到 ,获得积分10
7秒前
任性茉莉完成签到 ,获得积分10
8秒前
13秒前
17秒前
lsy完成签到,获得积分10
21秒前
公子我发布了新的文献求助10
22秒前
MarvelerYB3完成签到,获得积分10
22秒前
程志强完成签到 ,获得积分10
25秒前
25秒前
nwq完成签到,获得积分10
28秒前
devilito完成签到,获得积分10
29秒前
公子我完成签到,获得积分10
29秒前
kyokyoro完成签到,获得积分10
34秒前
36秒前
37秒前
43秒前
泥嚎完成签到,获得积分10
45秒前
47秒前
研友_VZG7GZ应助刘刘刘医生采纳,获得10
48秒前
香蕉新儿完成签到,获得积分10
50秒前
ZQ完成签到 ,获得积分10
50秒前
糖雪完成签到 ,获得积分10
53秒前
53秒前
53秒前
54秒前
59秒前
1分钟前
1分钟前
1分钟前
橙子发布了新的文献求助30
1分钟前
勇猛的小qin完成签到 ,获得积分10
1分钟前
1分钟前
www发布了新的文献求助10
1分钟前
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
The Organometallic Chemistry of the Transition Metals 800
Chemistry and Physics of Carbon Volume 18 800
The Organometallic Chemistry of the Transition Metals 800
The formation of Australian attitudes towards China, 1918-1941 640
Signals, Systems, and Signal Processing 610
全相对论原子结构与含时波包动力学的理论研究--清华大学 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 工程类 有机化学 化学工程 生物化学 计算机科学 物理 内科学 复合材料 催化作用 物理化学 光电子学 电极 细胞生物学 基因 无机化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6440910
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8254766
关于积分的说明 17572167
捐赠科研通 5499172
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2900113
邀请新用户注册赠送积分活动 1876725
关于科研通互助平台的介绍 1716926