用于油水分离的超润湿纤维膜的设计和制造CONTENTS研究背景A性能表征B合成工艺C总结展望D目录01研究背景淡水短缺工业加工产生的含油废水原油泄漏研究背景研究背景01油栅、撇油器、屏障以及天然和合成的吸收体构成了一个典型的机械清理系统02原位燃烧、化学分散剂和化学固化03微生物降解含油废水中的碳氢化合物04选择不同的过滤膜选择性分离混合物机械方法化学方法生物方法膜分离技术膜分离优点环境友好,常温操作简单易操作选择性多,可以分离复杂的油水混合物010203研究背景膜分离的工作原理根据表面孔径分类M
Padakietal
/Desalination357(2015)197–207根据膜分离材料的组成,可分为三大类:聚合物主导的过滤膜•聚合物一般为聚偏氟乙烯(PVDF)、聚砜•大多数聚合物是亲油性,造成膜污染陶瓷过滤膜•较高的化学稳定性、热稳定性和机械稳定性,适合在腐蚀性、高温等恶劣环境中使用•孔径限制纳米材料的超薄过滤膜•碳纳米管、纳米线、纳米纤维•直径小,由这些结构组成的膜既可以具有可调节的有效孔径,又可以在纳米尺度上具有超薄的活性分离层研究背景Nature
NPGAsiaMaterials(2014)6,e101;doi:10
1038/am
23纤维基膜的分类优点多种纤维素可以选择产生的孔洞可以选择性分离油水混合物比表面积大有利于微尺度或纳米尺度粗糙度结构的构建和润湿性改性研究背景ChemicalEngineeringJournal364(2019)292–30902纤维基膜在油/水分离中的优异性能超疏水/超亲油特性超亲水/水下超疏油润湿性Janus润湿性智能润湿性纤维基膜特性高静态水接触角(>150°)和低滑动角(