已入深夜,您辛苦了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整地填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!祝你早点完成任务,早点休息,好梦!

Visible-light-driven photocatalytic PVDF-TiO2/CNT/BiVO4 hybrid nanocomposite ultrafiltration membrane for dairy wastewater treatment

聚偏氟乙烯 超滤(肾) 纳米复合材料 化学工程 光催化 材料科学 接触角 生物污染 过滤(数学) 碳纳米管 纳米颗粒 纳米材料 纳米技术 色谱法 化学 复合材料 有机化学 催化作用 生物化学 统计 工程类 数学
作者
Elias Jigar Sisay,Gábor Veréb,Zsolt Pap,Tamás Gyulavári,Áron Ágoston,Judit Kopniczky,Cecília Hodúr,G. Arthanareeswaran,Gokula Krishnan Sivasundari Arumugam,Zsuzsanna László
出处
期刊:Chemosphere [Elsevier]
卷期号:307: 135589-135589 被引量:11
标识
DOI:10.1016/j.chemosphere.2022.135589
摘要

Enhancing the performance of polymeric membranes by nanomaterials has become of great interest in the field of membrane technology. The present work aimed to fabricate polyvinylidene fluoride (PVDF)-hybrid nanocomposite membranes and modify them with TiO2 and/or BiVO4 nanoparticles and/or carbon nanotubes (CNTs) in various ratios. Their photocatalytic performance under visible light was also investigated. All modified PVDF membranes exhibited higher hydrophilicity (lower contact angle of water droplets) than that of the neat membrane used as a reference. The membranes were characterized by using bovine serum albumin (BSA) as model dairy wastewater. The hybrid membranes had better antifouling properties as they had lower irreversible filtration resistance than that of the neat membrane. Hybrid PVDF membranes containing TiO2/CNT/BiVO4 showed the highest flux and lowest irreversible resistance during the filtration of the BSA solution. PVDF-TiO2/BiVO4 had the highest flux recovery ratio under visible light (70% for the PVDF mixed with 0.5% TiO2 and 0.5% BiVO4). The hydrophilicity of membrane surfaces increased with the incorporation of nanoparticles, preventing BSA to bind to the surface. This resulted in a slight decrease in BSA and chemical oxygen demand rejections, which were still above 97% in all cases.

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
小吴要努力科研完成签到 ,获得积分10
2秒前
矜天完成签到 ,获得积分10
2秒前
一棵树莓完成签到 ,获得积分20
4秒前
DrSong完成签到,获得积分10
4秒前
5秒前
9秒前
清脆从云发布了新的文献求助10
10秒前
正己化人应助oleskarabach采纳,获得10
10秒前
11秒前
韩明佐完成签到 ,获得积分10
11秒前
13秒前
正直的山菡完成签到 ,获得积分10
13秒前
艳阳天发布了新的文献求助10
14秒前
杨晓毅发布了新的文献求助10
16秒前
16秒前
9℃完成签到 ,获得积分10
17秒前
Re完成签到 ,获得积分10
17秒前
wanci应助一张纸采纳,获得10
18秒前
邱医生完成签到,获得积分10
19秒前
永曼完成签到,获得积分10
20秒前
清风明月完成签到 ,获得积分10
20秒前
Ahui完成签到 ,获得积分10
21秒前
23秒前
大个应助小张同学采纳,获得10
24秒前
七七完成签到 ,获得积分10
24秒前
小文cremen完成签到 ,获得积分10
25秒前
25秒前
YifanWang完成签到,获得积分0
27秒前
陶醉南霜发布了新的文献求助10
27秒前
29秒前
uranus完成签到,获得积分10
29秒前
29秒前
31秒前
31秒前
haprier完成签到 ,获得积分10
31秒前
开心飞烟完成签到 ,获得积分10
32秒前
Ericlee发布了新的文献求助20
33秒前
在水一方应助zx采纳,获得10
33秒前
爱扎丸子头的红红完成签到 ,获得积分10
33秒前
Akim应助科研通管家采纳,获得10
34秒前
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
Basic And Clinical Science Course 2025-2026 3000
《药学类医疗服务价格项目立项指南(征求意见稿)》 880
花の香りの秘密―遺伝子情報から機能性まで 800
Stop Talking About Wellbeing: A Pragmatic Approach to Teacher Workload 500
Terminologia Embryologica 500
Silicon in Organic, Organometallic, and Polymer Chemistry 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 生物 医学 工程类 计算机科学 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 复合材料 内科学 化学工程 人工智能 催化作用 遗传学 数学 基因 量子力学 物理化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 5616908
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 4701270
关于积分的说明 14913016
捐赠科研通 4746694
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2549115
邀请新用户注册赠送积分活动 1512260
关于科研通互助平台的介绍 1474049