Single‐step polyelectrolyte complex coating on hollow fibers yields nanofiltration or biocatalytic properties

聚电解质 纳滤 涂层 化学工程 聚电解质吸附 材料科学 渗透 表面改性 电解质 化学 色谱法 聚合物 纳米技术 复合材料 物理化学 生物化学 电极 工程类
作者
Maria A. Restrepo,Johannes Kamp,Lasse Guericke,Robin Schnichels,Hannah Roth,Matthias Weßling
出处
期刊:Journal of membrane science letters [Elsevier]
卷期号:3 (1): 100039-100039 被引量:6
标识
DOI:10.1016/j.memlet.2023.100039
摘要

The modification of membranes with polyelectrolytes via the Layer-by-Layer (LBL) method has become state of the art in recent years. It is used to fabricate nanofiltration hollow fiber membranes or to immobilize biomolecules on a membrane surface. However, it still remains a time consuming process. In contrast, this work explores a single-step membrane modification with coating solutions containing both polyanions and polycations. High salt concentration in the coating solution suppresses the complexation of the polyelectrolytes prior to the coating. Then, the controlled reduction of the salt concentration during the coating triggers the formation of a polyelectrolyte complex layer on the membrane. Three coating methods are proposed: (1) In interfacial complexation (IC), the polyelectrolyte solution coats the membrane and is subsequently precipitated by flushing with water. (2) Diffusive desalination (DDS) uses the concentration difference between the coating solution in the lumen and a water stream in the shell side to remove salt ions continuously. (3) In polyelectrolyte concentration (PC), the polyelectrolyte solution is coated at a constant flux. Here, the membrane retains the polyelectrolyte while ions permeate through. First, we evaluate the coating methods regarding their ability to produce nanofiltration membranes, which varies depending on the coating method used. With PC, membranes with up to 79% MgCl2 rejection and a permeability of 30 LMH/bar are obtained. Moreover, in-situ functionalization of the membranes is investigated by the addition of enzymes. Here, with DDS enzymes are immobilized, mostly achieved through adsorption via electrostatic interactions.
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