Cu-MOF超疏水纤维素膜
油水分离效率98%
兼具光催化降解与抗生物污染的超疏水自清洁膜,苛刻条件下稳定性突出。
Yin, Zuozhu · Zhou, Tonghan · Li, Zihao · Deng, Yuanting · 薛名山 · 陈玉华 · Fang Lizhi · 谢宇 · Luo, Yidan · 谢婵 · Hong, Zhen
International Journal of Biological Macromolecules 2025
具体参数
- 水接触角
- {'zh': '160', 'en': '160'} °
- 油接触角
- {'zh': '0', 'en': '0'} °
- 分离效率
- {'zh': '98', 'en': '98'} %
- 分离通量
- {'zh': '127.71', 'en': '127.71'} L·m⁻²·h⁻¹
- 循环后分离效率
- {'zh': '95', 'en': '95'} %
技术优势
恶劣条件下仍超疏水
在高温、酸、碱等苛刻环境中结构稳定,接触角仍保持160±2°,不影响分离效率。
循环使用分离效率高
正己烷/水分离效率98%,8次循环后仍约95%,说明膜可重复使用且性能衰减小。
抗生物污染
小球藻在膜表面的附着显著减少,避免微生物堵塞孔隙,延长膜寿命。
光催化降解染料
高孔隙率和大比表面积赋予膜光催化活性,可在分离同时降解有机染料。
应用场景
- 膜分离:用于油水乳液和含油废水的连续分离,替代易污染的传统滤膜。
- 光催化降解:在光照下同步降解水中有机染料,实现分离与净化的集成。
- 油水分离:高效分离油水混合物,多次循环后效率仍保持95%以上。
- 纤维素基材料:以纳米纤维素为基体,提供绿色可降解的膜材料选项。