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用于超快醇水分離的高柔性和超疏水性MOF膜

日期:2025-09-10 17:08
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摘要:用于超快醇水分離的高柔性和超疏水性MOF膜

用于超快醇水分離的高柔性和超疏水性MOF膜


需要增透減反技術(shù)可以聯(lián)系我們上海工廠18917106313

上海卷柔新技術(shù)光電有限公司是一家專業(yè)研發(fā)生產(chǎn)光學儀器及其零配件的高科技企業(yè),公司2005年成立在上海閔行零號灣創(chuàng)業(yè)園區(qū),專業(yè)的光電鍍膜公司,技術(shù)背景依托中國科學院,卷柔產(chǎn)品主要涉及光學儀器及其零配件的研發(fā)和加工;光學透鏡、反射鏡、棱鏡,平板顯示,安防監(jiān)控等光學鍍膜產(chǎn)品的開發(fā)和生產(chǎn),為全球客戶提供上等的產(chǎn)品和服務。

  作為一種節(jié)能的分離技術(shù),膜分離由于較低的污染和碳排放而受到關(guān)注。當前,發(fā)酵液中生物燃料(例如酒精)的提取至關(guān)重要。疏水性聚合物膜廣泛應用于生物乙醇的滲透蒸發(fā),然而聚合物膜的分離性能通常受到滲透性和選擇性之間的權(quán)衡問題,限制了他們的應用。因此,制造高性能分離膜有助于降低能耗并提高工業(yè)生產(chǎn)效率。
金屬有機框架(MOF)因其特定的吸收親和力、高可設計性以及多樣化的孔結(jié)構(gòu)和尺寸而被廣泛研究。將高孔隙率MOF嵌入聚合物基質(zhì)中以制備混合基質(zhì)膜(MMM)。MMM中連續(xù)的MOF納米顆粒產(chǎn)生了連續(xù)的分子路徑,但MMM中的運輸途徑仍然以聚合物基質(zhì)為主。因此,具有良好加工性能的聚合物基材是大規(guī)模生產(chǎn)的優(yōu)選。此外,與三維MOF膜相比,定向二維MOF納米片(MOF-NS)膜通常表現(xiàn)出良好的分離性能。然而,由于剛性MOF和柔性基材之間的沖突,在聚合物基材上控制MOF納米片的生長具有挑戰(zhàn)性。         圖片
圖1:MOF-NS/PVDF膜的制備方案和結(jié)構(gòu)
北京理工大學趙之平團隊制備了一種嵌入ZIF-8種子的PVDF(聚偏二氟乙烯)基底,以便隨后MOF-NS在膜表面生長。利用含有ZIF-8晶種的PVDF溶液,通過浸泡沉淀的方法制備了晶種PVDF膜(SEEDS/PVDF),ZIF-8種子富集在SEEDS/PVDF表面(圖1A)為MOF的生長提供了異質(zhì)成核位點,并為MOF-NS的生長提供了基礎并調(diào)節(jié)其生長方向。可能由于施加強剪切力的作用,在膜形成過程中,ZIF-8發(fā)生了從菱形十二面體到芽狀(圖1A,1B)的形狀轉(zhuǎn)變。X射線衍射 (XRD) 顯示,SEEDS/PVDF的曲線(圖1C)中出現(xiàn)了一個新的衍射峰(~9.4°),該峰對應于ZIF-8種子10.5°處的峰,說明MOF-NS由ZIF-8種子演化而來。
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圖2:MOF-NS/PVDF膜的高度柔性結(jié)構(gòu)
隨后,使用掃描電子顯微鏡(SEM)捕獲到MOF-NS層的可逆變形(圖2A)。具有軟結(jié)構(gòu)的垂直生長方向使得納米片在暴露于高功率電子束時能夠發(fā)生變形。我們觀察到三種類型的變形:翻轉(zhuǎn)、扭曲和搖擺(圖2B)。在變形過程中,納米片通過預嵌入的ZIF-8種子完整地錨定到基底上。這種現(xiàn)象在塊狀純MOF膜或MMM中不存在。此外,無論彎曲或屈曲(圖2C),在表面或橫截面上都沒有觀察到形態(tài)變化(圖2D),證明了膜的整體柔韌性。
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圖3:PDMS改性MOF-NS/PVDF膜滴定涂層特性。
滲透汽化膜的性能主要受兩個因素的影響:客體分子在膜表面的溶解度差異和客體分子在膜基質(zhì)中的擴散速率。作者使用滴定涂層來密封MOF-NS/PVDF上的分子尺度缺陷,并構(gòu)建具有超疏水性和內(nèi)部快速分子擴散途徑的雙功能膜(圖3A)。涂覆的PDMS隨著滴定時間的增加而增加,復合層中MOF-NS的百分比降低(圖3C)。首先在PVDF基材上生長MOF,然后利用PDMS涂層可以在聚合物中填充均勻且高負載的填料。MOF-NS/PVDF的高粗糙度導致水接觸角幾乎為零(圖3D)。15秒滴定涂層(PDMS/MOF-NS/PVDF-15s)的接觸角達到158.3°,表現(xiàn)出超疏水性,遠大于PDMS/PVDF膜(108.0°))。
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圖4:膜的滲透蒸發(fā)性能和模擬傳輸通道以及形態(tài)對進料流動行為的影響。
與原始PDMS/PVDF相比,MOF-NS/PVDF表現(xiàn)出超高通量,但由于分子尺度缺陷較大,導致分離因子較低(圖4A)。具有高表面結(jié)晶度的MOF-NS由[Zn2(MeIm)4]n網(wǎng)格狀平面和9.6 ?的垂直層間距組成(圖4B和4C)。DFT計算得出的MOF-NS層間孔徑約為4.2至4.4 ?(圖4D),使得乙醇的傳質(zhì)通道有限。垂直方向的流動通道(圖4C)與客體分子的流動方向?qū)R,減少了運輸阻力。密封的PDMS/MOF-NS/PVDF-15s的總通量為6.8 kg/(m2·h),比原始PDMS/PVDF高12.6倍,并且分離因子略有增加(圖4A)。與其他*先進的聚合物基質(zhì)膜相比,它的通量顯著提高(圖4E)。
隨后,進行了膜的性能測試(圖4F)。PDMS可防止?jié)B透對MOF-NS進行過度沖刷。PDMS/MOF-NS/PVDF結(jié)構(gòu)在兩個方面有利于滲透汽化性能:(i)粗糙的表面增加了進料的湍流(圖4H),降低了邊界層內(nèi)的傳質(zhì)阻力以及通過減輕濃度和溫度極化現(xiàn)象來增加分子傳輸?shù)尿?qū)動力。此外,納米結(jié)構(gòu)的超疏水表面還可以提高發(fā)酵液滲透蒸發(fā)的抗污染性。(ii) 粗糙表面還增加了滲透的有效接觸面積。
綜上所述,作者報道了一種在聚合物基底上創(chuàng)建具有蜂巢結(jié)構(gòu)的高度柔性金屬有機框架納米片(MOF-NS)膜的策略。MOF-NS膜的蜂窩狀結(jié)構(gòu)提供了大的比表面積、高粗糙度和快速的分子傳輸通道。受控生長和表面涂覆方法有效地生產(chǎn)了柔性且無缺陷的超疏水MOF-NS膜。MOF-NS中的超快傳輸通道在40℃下滲透蒸發(fā)乙醇-水時表現(xiàn)出超高通量和8.9的分離因子,可用于生物燃料回收。
該文章選自Science.文獻鏈接:Li-Hao Xu et al. ,Highly flexible and superhydrophobic MOF nanosheet membrane for ultrafast alcohol-water separation.Science378,308-313(2022).


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    采用德國薄膜制備工藝,形成了一套具有嚴格工藝標準的閉環(huán)式流程技術(shù)制備體系,能夠制備各種超高性能光學薄膜,包括紅外薄膜、增透膜,ARcoating,激光薄膜、特種薄膜、紫外薄膜、x射線薄膜,應用領域涉及激光切割、激光焊接、激光美容、醫(yī)用激光器、光學科研,紅外制導、面部識別、VR/AR應用,博物館,低反射櫥窗玻璃,畫框,工業(yè)燈具照明,廣告機,點餐機,電子白板,安防監(jiān)控等。
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    我們的愿景:卷柔讓光學更具價值!
    我們的使命:有光的地方就有卷柔新技術(shù)!
    我們的目標:以高質(zhì)量的產(chǎn)品,優(yōu)惠的價格,貼心的服務,為客戶提供優(yōu)良的解決方案。
    上海卷柔科技以現(xiàn)代鍍膜技術(shù)為核心驅(qū)動力,通過鍍膜設備、鍍膜加工、光學鍍膜產(chǎn)品服務于客戶,努力為客戶創(chuàng)造新的利潤空間和競爭優(yōu)勢,為中國的民族制造業(yè)的發(fā)展貢獻力量。


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