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!

Bio‐degradable fibrous membranes for oil/water separation by melt electrospinning

静电纺丝 聚乳酸 材料科学 纳米纤维 多孔性 化学工程 纤维 聚酰胺 复合材料 吸水率 化学 聚合物 工程类 生物化学
作者
Xiuhong Li,S. R. Zhang,Jiangzhou Li,Xinyu Hu,Jinjiao Zhang,Qiong Wei,Chupeng Zhang,Daode Zhang,Yong Liu
出处
期刊:Journal of Applied Polymer Science [Wiley]
卷期号:141 (39) 被引量:11
标识
DOI:10.1002/app.56018
摘要

Abstract Various electrospun fibrous membranes have been addressed for oil/water separation owing to their advantages of high specific surface ratio, lightweight, and high porosity. However, they are commonly obtained by solution electrospinning of non‐green raw materials, which could cause serious environmental issues. To realize effective oil/water separation, the optimal processing parameters for melt electrospun polylactic acid (PLA) were determined through orthogonal experiments. Subsequently, PLA fibrous films with cellulose nanofiber (CNF) or sodium chloride (NaCl) for oil/water separation were produced via melt electrospinning. The effects of incorporating CNF or NaCl on the physiochemical properties of melt electrospun PLA fibrous membranes were investigated. In contrast to the pure PLA membranes, the obtained PLA/CNF and PLA/NaCl composite membranes exhibit a finer average fiber diameter and an increased porosity. Also, the oil absorption characteristics and oil/water separation abilities of these fibrous membranes were experimentally studied. In contrast to the 84.55% oil/water separation efficiency of melt‐electrospun PLA fibrous membranes, PLA/CNF exhibits the highest oil/water separation efficiency at 93.54%, whereas PLA/NaCl achieves a maximum efficiency of 90.29%. These findings show the applicability of the eco‐friendly PLA‐based melt electrospun fibrous membrane in the treatment of oily wastewater.
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
3秒前
FashionBoy应助西咪采纳,获得10
5秒前
不拼怎会赢完成签到,获得积分10
6秒前
tangzhidi发布了新的文献求助10
7秒前
默笙完成签到 ,获得积分10
9秒前
有魅力的香烟完成签到 ,获得积分10
10秒前
戴鹿角王冠的拉斯特完成签到,获得积分10
14秒前
16秒前
fearless完成签到,获得积分10
17秒前
chengymao完成签到,获得积分10
17秒前
丘比特应助修辛采纳,获得10
18秒前
feng1235发布了新的文献求助100
21秒前
Lily完成签到 ,获得积分10
24秒前
9301完成签到 ,获得积分10
25秒前
Summer完成签到 ,获得积分10
26秒前
TTTTT完成签到 ,获得积分10
30秒前
xl123完成签到,获得积分20
32秒前
Everything完成签到,获得积分10
32秒前
一方完成签到 ,获得积分10
33秒前
栗子完成签到,获得积分10
34秒前
34秒前
TTTTT关注了科研通微信公众号
34秒前
35秒前
灵巧绿海完成签到,获得积分10
41秒前
46秒前
tqy完成签到,获得积分10
47秒前
dq发布了新的文献求助10
48秒前
48秒前
ding应助huahero2025采纳,获得10
49秒前
tqy发布了新的文献求助10
50秒前
任性铅笔完成签到 ,获得积分10
55秒前
大大大反派完成签到 ,获得积分10
56秒前
灵巧绿海发布了新的文献求助10
56秒前
Xcd完成签到 ,获得积分10
58秒前
九霄完成签到 ,获得积分10
1分钟前
1分钟前
漂亮冰薇完成签到,获得积分10
1分钟前
Freeasy完成签到 ,获得积分10
1分钟前
IvanMcRae完成签到,获得积分10
1分钟前
FadedTulips完成签到 ,获得积分10
1分钟前
高分求助中
Clinical Epidemiology: The Essentials, 6e 10000
(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 Graphene Handbook (2019 Edition) 800
Adhesion Science: Principles & Practice 800
Signals, Systems, and Signal Processing 610
Fundamentals of Pharmaceutical and Biologics Regulations: A Global Perspective, Second Edition 600
The Immune System (Fifth Edition) 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 6570122
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8349029
关于积分的说明 17886831
捐赠科研通 5698810
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2944692
邀请新用户注册赠送积分活动 1920589
关于科研通互助平台的介绍 1797715