《自组装纳米纤维膜高效分离乳液》

  • 来源专题:宁夏重点产业信息监测
  • 编译者: 闫云山
  • 发布时间:2025-11-19
  • 油水混合物在石油开采和工业加工中普遍存在,对生态环境和人类健康构成严重威胁。其中,含有亚微米级分散液滴的乳化液因表面活性剂作用而极其稳定,难以高效分离。目前,膜分离技术虽具备高效、低碳等优势,但多数分离膜因孔结构单一、孔隙连通性差,导致分离效率与通量难以兼顾,开发新型高效分离材料迫在眉睫。 近日, 东华大学俞建勇院士、张世超研究员提出了一种基于电流体动力学策略的自组装聚合物纳米片锚定纳米纤维膜,成功实现了油包水乳液的高效分离。该膜通过调控电纺丝过程中的相对湿度,形成茎状粗糙纳米纤维,并利用微电场诱导带电聚合物液滴变形、组装为叶状纳米片,锚定于纤维之上,构建出类似植物茎叶的分层结构。该结构凭借超浸润孔道与破乳-拦截协同作用,在分离效率(>99.32%)与通量(最高达4179 L/m2 /h)方面均表现优异。相关论文以“Self-assembled polymeric nanosheet-anchored nanofiber membrane for emulsion separation”为题,发表在Nature Communications。 研究团队通过湿度诱导电纺丝与电喷雾-成片技术,制备出具有茎叶状分级结构的纳米片/纳米纤维膜(图1a)。扫描电镜图像显示,该膜由茎状粗糙纳米纤维与叶状聚合物纳米片组成,形似植物茎叶交织(图1b–e)。纳米片在纤维支架上构建出有利于油相快速传输的毛细孔道,其锐利边缘结构可促进乳液破乳(图1f)。膜表面在空气中表现出快速油相铺展特性,而在油下则具有抗水黏附性能(图1g),实现了高通量与高效率的乳液分离(图1h),并可通过蠕动泵与压力泵组成的过滤系统完成连续分离操作(图1i)。 图1 纳米片/纳米纤维膜的加工与结构 在纳米纤维的设计中,高湿度环境加速了射流相分离与固化,形成表面粗糙的茎状纤维(图2a–c)。三元相图揭示了溶剂与非溶剂的交换动力学如何引导相分离行为,进而形成可作为锚定点的粗糙表面(图2d,e)。通过调控纺丝时间,研究人员实现了对纤维膜孔径与表面电位的精确控制(图2f,g)。低表面电位的收集器(如铝箔和薄纳米纤维膜)更易诱导带电PMMA液滴形成叶状纳米片(图2h,i),其形成机制涉及电场力驱动下液滴的拉伸与固化过程(图2j,k)。 图2 茎状纳米纤维与叶状纳米片的设计与合成 该纳米片/纳米纤维膜展现出优异的机械性能,拉伸强度达12.9 MPa,且在1000次循环拉伸后仍保持85%以上的最大应力(图3a,b)。纳米片的引入使平均孔径降低20.9%,同时孔隙率维持在80%以上(图3c),表面粗糙度约为4.9 μm(图3d)。膜表面具有超亲油与油下超疏水特性(图3e),在各种油类中均表现出低水黏附力(<1 μN)(图3f,g)。其分离机制结合了孔道筛分与结构破乳作用,并通过三维模型验证了连通孔道对液体快速传输的促进作用(图3h,i)。 图3  纳米片/纳米纤维膜的机械性能与选择性润湿性 在功能性测试中,该膜对无表面活性剂乳液(SFE)和表面活性剂稳定乳液(SSE)均展现出卓越的分离能力(图4a–c)。对不同油类乳液的分离通量最高达4179 L/m2/h,且效率始终高于99%。与文献报道的其他材料相比,该膜在效率与通量之间实现了良好平衡(图4d)。循环使用测试显示,膜经乙醇清洗后通量可恢复,分离效率未明显下降(图4e),显示出优异的抗污染性能与长期使用潜力。基于此,研究团队还构建了连续分离装置,为大规模乳液处理提供了可行方案(图4f)。 图4 纳米片/纳米纤维膜的乳液分离性能 该研究通过电喷雾-成片技术成功制备出具有茎叶状分级结构的纳米片/纳米纤维膜,在乳液分离中实现了高效拦截、破乳与油相快速通过。膜材料兼具优良机械性能与可重复使用性,为高性能纤维纳米材料的设计开发提供了新思路,在环境保护与资源循环领域具有广阔应用前景。 (来源:高分子科学前沿) 纺织导报网站版权及免责声明 凡本网注明“来源:纺织导报”的所有作品,版权均属于《纺织导报》,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其他方式使用上述作品。已经获得本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:纺织导报”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。 凡本网转载自其他媒体的作品,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网观点,也无法保证其内容之准确性或可靠性。 如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。 ※ 有关作品版权事宜请联系:010-84463638转8850 电子邮箱:info#texleader.com.cn
  • 原文来源:https://www.texleader.com.cn/article-35250.html
相关报告
  • 《国家纳米中心:自组装多孔薄膜用于高效有机小分子分离》

    • 来源专题:中国科学院文献情报制造与材料知识资源中心 | 领域情报网
    • 编译者:万勇
    • 发布时间:2018-08-20
    • 近日,国家纳米科学中心和中国科学院纳米科学卓越中心唐智勇研究员和李连山副研究员在具有刚性分子骨架的自组装多孔薄膜用于高效有机小分子分离的研究中取得重要进展。相关研究成果“Microporous membranes comprising conjugated polymers with rigid backbones enable ultrafast organic-solvent nanofiltration”于2018年7月23日在线发表在《自然·化学》(Nature Chemistry)杂志 (Nat. Chem. 2018, DOI: 10.1038/s41557-018-0093-9)。   当今工业过程中涉及大量的分离、纯化或者浓缩过程,因此分离技术成为现代工业中最重要的技术之一。目前,分离纯化过程主要依赖于高能耗的基于热的过程,例如蒸馏、蒸发、精馏等。据统计,化工工业中用于分离和纯化的能源消耗占据了全部能源消耗的一半,其中80%被蒸馏过程消耗。因此,开发低能耗、高效的分离纯化技术将极大的降低能源消耗。   膜分离过程是一种在选择性膜两侧施加压力差,使得待分离物质选择性通过膜从而实现分离的过程,这一过程的核心技术是高效、高选择性膜材料。这一技术在水纯化或者海水脱盐方面已经有了很成熟的应用,利用聚酰胺等聚合物材料的薄膜实现杂质或离子去除。然而,其在有机体系的应用相对滞后,这是因为大部分传统的一维聚合物材料在有机溶液中不稳定。其次,传统一维聚合物薄膜没有永久性孔,导致分离速度非常低下。   为了同时解决高稳定性、高溶剂通量及高选择性的问题,唐智勇课题组选择了具有刚性骨架的自组装多孔聚合物材料。这种材料相比于传统的一维柔性聚合物材料有非常大的优势:第一,三维全共轭结构使得这类材料在任何溶剂中不溶,且具有很高的热稳定性;第二,刚性骨架支撑起丰富的自组装微孔,有利于溶剂的传输;最后,可通过化学手段对孔结构或尺寸进行调控。然而其三维刚性结构在解决了结构稳定性的同时,其不溶的特性也同时带来了材料成膜困难的问题。因此,如何获得高质量的薄膜是解决这类材料在膜分离领域应用的关键一步。受一维聚合物表面聚合的启发,该课题组在SiO2表面修饰初始聚合位点后进行表面聚合反应,通过精细控制表面修饰及聚合反应条件,获得了平方厘米级的无缺陷薄膜并成功转移至超滤膜多孔支撑层。分子截留测试表明,其对有机溶剂具有极高的稳定性,在同等选择性基础上,过滤速度较目前商用的一维柔性聚合物薄膜高出两个数量级。这一结果主要得益于这类材料永久性微孔结构及高孔隙率,使其有望成为新一代高效膜分离材料。   国家纳米科学中心梁斌博士和王会助理研究员为文章的共同第一作者;国家纳米科学中心和中国科学院纳米科学卓越中心唐智勇研究员、李连山副研究员为共同通讯作者。
  • 《Nature子刊:纳米颗粒通过自组装方法形成纳米乳液》

    • 来源专题:中国科学院文献情报制造与材料知识资源中心 | 领域情报网
    • 编译者:冯瑞华
    • 发布时间:2018-06-28
    • 助理教授Sushant Anand和他的研究团队在油水混合物或乳胶方面取得了多项突破。现在,研究人员将他们的研究提升到了一个新的高度,通过在液滴周围自组装纳米颗粒形成的超小型(纳米颗粒尺寸为100-400纳米)纳米乳化剂。 就纳米乳液的制备方法这一问题,Anand教授和他的团队做了深入的研究。基于传统的方法制备纳米乳液步骤繁琐的缺点, Anand教授和他的团队开发出了一种单步技术来制造更快、更节能、尺寸更小的纳米乳液。且将这一成果在近期发表于ACS 《Applied Materials and Interfaces》(“Synthesizing Pickering Nanoemulsions by Vapor Condensation”)。 Anand教授表示:“纳米技术对于处理当今许多问题方面发挥着巨大的作用。以油水乳液为例。使用液滴尺寸的'纳米'可以提高许多乳液产品(如化妆品、食品、药物输送和许多价值数十亿美元的产业)的保质期。但是液滴在弄些情况下会发生聚集,所以一般工艺上都会使用表面活性剂分子以防止聚集的发生。其中,像表面活性剂这样的分子在许多情况下可能有其他不利影响。因此,人们目前更关注于制备无表面活性剂的纳米粒子稳定乳液。” 目前该团队面临的挑战是制造基于纳米粒子的纳米液滴乳液,也就是Pickering乳液。Anand说:“近几十年来,用纳米尺度的液滴制造这种乳液一直是一个非常大的挑战。” 对于先前在《Nature Communications》发表的一篇文章(“Creating nanoscale emulsions using condensation”中,Anand及其在麻省理工学院的合作者也曾表示,他们可以通过添加表面活性剂制造稳定纳米乳液。Anand和他的学生们想弄清楚这种新技术是否可能被用来制造Pickering纳米乳液,所以他们将继续对此进行研究。 随后,Anand教授小组的博士后董金康(音译)补充道:“乳胶可以通过各种各样的方法制备,但是表面活性剂并不一定能够适用于纳米颗粒。所以我们不能保证一定会成功,然而新技术确实成功实现了它的目标。” 这个过程包括取出油并将其冷却到露点以下,以使水凝结在油上,其中,如果油具有合适的性质并且如果它具有足够浓度的纳米颗粒,那么水滴将在油和纳米颗粒内自分散,将自行组装成纳米乳液。 UIC Anand研究团队的主管Anand还介绍到:“我们的工作展示了我们已经制造出了具有最小纳米粒子的纳米乳剂。以传统方式制造这些乳液是很令人抓狂的事情,因为步骤实在是太繁琐、太多。而且需要非常高的颗粒浓度才能制造小的纳米乳液。 但是改进后的技术能够在几分钟内制成乳液,并达到非常小尺寸的要求,所需的浓度要比传统方法低10倍。而且我们的技术具有很强的可扩展性,可以在工业水平上使用。我们已经证明,与目前的乳液制造技术相比,它的能效非常高,而且还能够为控制乳液大小的不同因素设计一个框架。 “这项技术带来了新的机遇,我们可以将其应用于膜片制造以及药物输送上,” Hassan Bararnia,Anand教授的博士生说。 Kang补充道:“将这些乳液应用到其他领域,很可能对许多行业产生影响。现在我们使用的是简单的二氧化硅纳米粒子,但我们可以使用不同类型的纳米粒子,比如有机/无机核壳纳米粒子。” Anand对此表示同意,而且还表示:“用于不同类型的纳米粒子的可能性是有的,不过挑战也是有的,如果能将这些挑战克服掉,那才是最令人兴奋的事情呢!” 最近发表在杂志《Nanoscale》 “Nanoparticle synthesis via bubbling vapor precursors in bulk liquids”的相关工作中,Kang和Anand开发了制备简单和复杂纳米颗粒的新方法。 Anand说:“我们技术的关键优势在于,我们可以制造出性能均一的复杂颗粒,且在这个过程中不存在任何副反应,更重要的是能够调整纳米颗粒周围的壳厚度。 Anand和他的团队的工作在世界范围内引起了的广泛关注。 英国赫尔大学物理化学教授Bernard Binks博士和世界知名专家对Anand和他的团队的研究成果给出了如下评价:“Anand博士及其同事关于胶体颗粒稳定纳米乳液的论文具有创新性和时效性,把水滴分解成亚微米级的方法非常具有挑战性。而该工作从分子水蒸气着手,并控制液滴生长成部分由颗粒浓度设定的规定尺寸决定。这使得胶体科学家和工业界的研究人员非常感兴趣。”