| 新聞直報(bào)員供求信息會(huì)員 |
|
近日,中美科研人員在反滲透膜水處理研究方向取得重要進(jìn)展,他們研發(fā)出一種新膜材料——聚酯膜材料(DHMBA),其在海水淡化、市政廢水凈化等領(lǐng)域有廣闊應(yīng)用前景。該成果近期發(fā)布在《科學(xué)》上。該成果由南京理工大學(xué)張軒教授、東北師范大學(xué)環(huán)境學(xué)院霍明昕、王憲澤團(tuán)隊(duì)、美國(guó)工程院院士Menachem Elimelech教授(耶魯大學(xué))共同完成。 “聚酯膜”挑戰(zhàn)“聚酰胺膜” 反滲透膜的基本原理是利用高壓將水分子強(qiáng)制透過半透膜,將水中的離子、顆粒和有機(jī)物質(zhì)等雜質(zhì)留在膜的一側(cè),達(dá)到凈化水的目的。反滲透膜是一種高效的水處理技術(shù),可用于海水淡化、廢水處理、飲用水凈化等領(lǐng)域。 海水淡化作為唯一能從源頭上實(shí)現(xiàn)淡水資源開源性增量的技術(shù),是解決全球水資源短缺問題的首要選擇,也是重塑我國(guó)“水安全”規(guī)劃的重要組成部分。目前,主流商業(yè)海水淡化膜的類型是復(fù)合聚酰胺薄膜(TFC-PA),其中美國(guó)杜邦公司、海德能公司、日本東麗等公司的產(chǎn)品占據(jù)全球市場(chǎng)絕大多數(shù)份額。 近半個(gè)世紀(jì)以來,薄膜復(fù)合反滲透膜一直是海水淡化和水凈化的黃金標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)。聚酰胺薄膜復(fù)合逆滲透(TFC-RO)膜因其優(yōu)異的分離效率已成為海水淡化和廢水回用的首選技術(shù)。這些膜通過界面聚合法制備,但此法會(huì)造成膜表面粗糙,易吸附污染物。盡管氧化劑可減少生物污染,但聚酰胺膜在氯存在下易受損。因此,工業(yè)水處理需通過昂貴的預(yù)處理步驟(如混凝、添加防結(jié)垢劑、消毒和除氯)來保護(hù)膜。近期盡管出現(xiàn)了耐污染和耐氯膜,但其淡化性能不如聚酰胺膜。一種特例是在PES基材上形成的聚酯選擇性層,顯示出良好的耐氯性和淡化能力,但在pH 8.0以上易水解。開發(fā)能避免預(yù)處理的堅(jiān)韌膜將顯著降低淡化成本和環(huán)境影響。 為了解決這些問題,南理工張軒教授研究團(tuán)隊(duì)于2014年開始布局反滲透膜領(lǐng)域的材料革新并開展了大量應(yīng)用基礎(chǔ)研究,并將目光鎖定于聚酯分離膜材料體系,持續(xù)開展了結(jié)構(gòu)創(chuàng)制與技術(shù)革新。最終 近日,中美科研人員在反滲透膜水處理研究方向取得重要進(jìn)展,他們研發(fā)出一種新膜材料——聚酯膜材料(DHMBA),其在海水淡化、市政廢水凈化等領(lǐng)域有廣闊應(yīng)用前景。該成果近期發(fā)布在《科學(xué)》上。該成果由南京理工大學(xué)張軒教授、東北師范大學(xué)環(huán)境學(xué)院霍明昕、王憲澤團(tuán)隊(duì)、美國(guó)工程院院士Menachem Elimelech教授(耶魯大學(xué))共同完成。 “聚酯膜”挑戰(zhàn)“聚酰胺膜” 反滲透膜的基本原理是利用高壓將水分子強(qiáng)制透過半透膜,將水中的離子、顆粒和有機(jī)物質(zhì)等雜質(zhì)留在膜的一側(cè),達(dá)到凈化水的目的。反滲透膜是一種高效的水處理技術(shù),可用于海水淡化、廢水處理、飲用水凈化等領(lǐng)域。 海水淡化作為唯一能從源頭上實(shí)現(xiàn)淡水資源開源性增量的技術(shù),是解決全球水資源短缺問題的首要選擇,也是重塑我國(guó)“水安全”規(guī)劃的重要組成部分。目前,主流商業(yè)海水淡化膜的類型是復(fù)合聚酰胺薄膜(TFC-PA),其中美國(guó)杜邦公司、海德能公司、日本東麗等公司的產(chǎn)品占據(jù)全球市場(chǎng)絕大多數(shù)份額。 近半個(gè)世紀(jì)以來,薄膜復(fù)合反滲透膜一直是海水淡化和水凈化的黃金標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)。聚酰胺薄膜復(fù)合逆滲透(TFC-RO)膜因其優(yōu)異的分離效率已成為海水淡化和廢水回用的首選技術(shù)。這些膜通過界面聚合法制備,但此法會(huì)造成膜表面粗糙,易吸附污染物。盡管氧化劑可減少生物污染,但聚酰胺膜在氯存在下易受損。因此,工業(yè)水處理需通過昂貴的預(yù)處理步驟(如混凝、添加防結(jié)垢劑、消毒和除氯)來保護(hù)膜。近期盡管出現(xiàn)了耐污染和耐氯膜,但其淡化性能不如聚酰胺膜。一種特例是在PES基材上形成的聚酯選擇性層,顯示出良好的耐氯性和淡化能力,但在pH 8.0以上易水解。開發(fā)能避免預(yù)處理的堅(jiān)韌膜將顯著降低淡化成本和環(huán)境影響。 為了解決這些問題,南理工張軒教授研究團(tuán)隊(duì)于2014年開始布局反滲透膜領(lǐng)域的材料革新并開展了大量應(yīng)用基礎(chǔ)研究,并將目光鎖定于聚酯分離膜材料體系,持續(xù)開展了結(jié)構(gòu)創(chuàng)制與技術(shù)革新。最終 研究人員們?cè)O(shè)計(jì)出了這樣一種聚酯薄膜復(fù)合反滲透膜(DHMBA),具有很強(qiáng)的透水性,對(duì)氯化鈉和硼有很高的抵制作用,并且完全耐氯。與聚酰胺膜相比,超光滑、低能耗的膜表面還能防止污垢和礦物結(jié)垢。這些膜通過進(jìn)一步優(yōu)化水-鹽選擇性,為大大減少海水淡化的預(yù)處理步驟提供了一條途徑,從而對(duì)聚酰胺膜構(gòu)成越來越大的挑戰(zhàn)。此外,DHMBA型聚酯反滲透膜沿用了現(xiàn)有商用膜的生產(chǎn)工藝,提升了規(guī)模化生產(chǎn)的可行性,這對(duì)反滲透行業(yè)的發(fā)展具有里程碑意義。 新膜材料有哪些強(qiáng)化性能? 海水淡化性能 研究人員對(duì)制備的DHMBA膜進(jìn)行了表征,確認(rèn)了其表面無缺陷且具有超過92%的交聯(lián)密度,表明形成了穩(wěn)定的聚酯結(jié)構(gòu)。通過掃描電子顯微鏡和原子力顯微鏡觀察,發(fā)現(xiàn)膜表面平滑,粗糙度低于傳統(tǒng)聚酰胺膜。原子探針和其他技術(shù)進(jìn)一步證實(shí)了膜的均勻性和適宜的厚度。與市面上的商業(yè)膜相比,DHMBA膜在淡化性能上表現(xiàn)更優(yōu),尤其是在鹽排斥率和水通量方面。此外,它在去除硼方面的表現(xiàn)優(yōu)于當(dāng)前技術(shù),顯示出在不同條件下保持高去除率的能力,這可能與其特有的化學(xué)和電荷特性有關(guān)。 ![]() 膜氯穩(wěn)定性 研究人員還對(duì)DHMBA和SW30膜進(jìn)行了氯穩(wěn)定性測(cè)試。與以往研究相符,SW30的聚酰胺基膜在所有pH條件下暴露于活性氯時(shí)性能迅速下降,尤其是在酸性條件下由于HOCl物種的直接侵蝕作用。相反,DHMBA膜顯示出卓越的抗氧化性,原因是其結(jié)構(gòu)上特定位置的取代基阻止了直接的氯化反應(yīng)。尤其是在pH為0的酸性條件下,DHMBA膜保持了穩(wěn)定的脫鹽性能,DFT計(jì)算和XPS結(jié)果支持這一結(jié)論,表明其對(duì)芳香族取代反應(yīng)的抵抗力。在中性pH條件下,DHMBA膜能在長(zhǎng)達(dá)2000小時(shí)的測(cè)試中保持穩(wěn)定性,即使在高達(dá)9.0的pH值下也能承受極高濃度的游離氯暴露,展現(xiàn)了其出色的耐堿性。 ![]() 膜抗污染性 研究人員對(duì)聚酯膜和SW30膜處理無機(jī)(礦物)和有機(jī)污染物的能力進(jìn)行了比較。在使用模型石膏溶液和模擬海水測(cè)試時(shí),聚酰胺基SW30膜的水通量迅速下降,而聚酯膜在24小時(shí)的操作中性能基本不變。通過掃描電子顯微鏡觀察,可以看到DHMBA膜在海水淡化測(cè)試后表面保持近乎初始狀態(tài),而SW30膜表面則形成了晶體或聚集體。同樣,在處理含有模擬有機(jī)污染物(如海藻酸鈉和腐植酸)的鹽水時(shí),DHMBA膜相比于SW30膜,其水通量降低程度微乎其微。FE-SEM圖像揭示,與SW30膜表面形成的厚密濾餅相比,DHMBA膜表面的污染累積較輕。 DHMBA膜的這些抗污染和抗粘連能力可能歸因于其超光滑、低能量和低電荷的表面特性。實(shí)際海水測(cè)試和定期氯處理的條件下,DHMBA膜展現(xiàn)出卓越的穩(wěn)定性,15天后水通量?jī)H降低2%,強(qiáng)調(diào)了其在現(xiàn)實(shí)應(yīng)用中的潛力。 原文鏈接:https://www.xianjichina.com/special/detail_551270.html 來源:賢集網(wǎng) 著作權(quán)歸作者所有。商業(yè)轉(zhuǎn)載請(qǐng)聯(lián)系作者獲得授權(quán),非商業(yè)轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。 研究人員們?cè)O(shè)計(jì)出了這樣一種聚酯薄膜復(fù)合反滲透膜(DHMBA),具有很強(qiáng)的透水性,對(duì)氯化鈉和硼有很高的抵制作用,并且完全耐氯。與聚酰胺膜相比,超光滑、低能耗的膜表面還能防止污垢和礦物結(jié)垢。這些膜通過進(jìn)一步優(yōu)化水-鹽選擇性,為大大減少海水淡化的預(yù)處理步驟提供了一條途徑,從而對(duì)聚酰胺膜構(gòu)成越來越大的挑戰(zhàn)。此外,DHMBA型聚酯反滲透膜沿用了現(xiàn)有商用膜的生產(chǎn)工藝,提升了規(guī)模化生產(chǎn)的可行性,這對(duì)反滲透行業(yè)的發(fā)展具有里程碑意義。 新膜材料有哪些強(qiáng)化性能? 海水淡化性能 研究人員對(duì)制備的DHMBA膜進(jìn)行了表征,確認(rèn)了其表面無缺陷且具有超過92%的交聯(lián)密度,表明形成了穩(wěn)定的聚酯結(jié)構(gòu)。通過掃描電子顯微鏡和原子力顯微鏡觀察,發(fā)現(xiàn)膜表面平滑,粗糙度低于傳統(tǒng)聚酰胺膜。原子探針和其他技術(shù)進(jìn)一步證實(shí)了膜的均勻性和適宜的厚度。與市面上的商業(yè)膜相比,DHMBA膜在淡化性能上表現(xiàn)更優(yōu),尤其是在鹽排斥率和水通量方面。此外,它在去除硼方面的表現(xiàn)優(yōu)于當(dāng)前技術(shù),顯示出在不同條件下保持高去除率的能力,這可能與其特有的化學(xué)和電荷特性有關(guān)。 膜氯穩(wěn)定性 研究人員還對(duì)DHMBA和SW30膜進(jìn)行了氯穩(wěn)定性測(cè)試。與以往研究相符,SW30的聚酰胺基膜在所有pH條件下暴露于活性氯時(shí)性能迅速下降,尤其是在酸性條件下由于HOCl物種的直接侵蝕作用。相反,DHMBA膜顯示出卓越的抗氧化性,原因是其結(jié)構(gòu)上特定位置的取代基阻止了直接的氯化反應(yīng)。尤其是在pH為0的酸性條件下,DHMBA膜保持了穩(wěn)定的脫鹽性能,DFT計(jì)算和XPS結(jié)果支持這一結(jié)論,表明其對(duì)芳香族取代反應(yīng)的抵抗力。在中性pH條件下,DHMBA膜能在長(zhǎng)達(dá)2000小時(shí)的測(cè)試中保持穩(wěn)定性,即使在高達(dá)9.0的pH值下也能承受極高濃度的游離氯暴露,展現(xiàn)了其出色的耐堿性。 膜抗污染性 研究人員對(duì)聚酯膜和SW30膜處理無機(jī)(礦物)和有機(jī)污染物的能力進(jìn)行了比較。在使用模型石膏溶液和模擬海水測(cè)試時(shí),聚酰胺基SW30膜的水通量迅速下降,而聚酯膜在24小時(shí)的操作中性能基本不變。通過掃描電子顯微鏡觀察,可以看到DHMBA膜在海水淡化測(cè)試后表面保持近乎初始狀態(tài),而SW30膜表面則形成了晶體或聚集體。同樣,在處理含有模擬有機(jī)污染物(如海藻酸鈉和腐植酸)的鹽水時(shí),DHMBA膜相比于SW30膜,其水通量降低程度微乎其微。FE-SEM圖像揭示,與SW30膜表面形成的厚密濾餅相比,DHMBA膜表面的污染累積較輕。 DHMBA膜的這些抗污染和抗粘連能力可能歸因于其超光滑、低能量和低電荷的表面特性。實(shí)際海水測(cè)試和定期氯處理的條件下,DHMBA膜展現(xiàn)出卓越的穩(wěn)定性,15天后水通量?jī)H降低2%,強(qiáng)調(diào)了其在現(xiàn)實(shí)應(yīng)用中的潛力。 原文鏈接:https://www.xianjichina.com/special/detail_551270.html 來源:賢集網(wǎng) 著作權(quán)歸作者所有。商業(yè)轉(zhuǎn)載請(qǐng)聯(lián)系作者獲得授權(quán),非商業(yè)轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。 |