BaTiO₃/Ti₃C₂Tₓ光催化纳滤膜
分离降解一步完成
将物理截留与光催化降解集成于单一膜材料,同步去除水中偶氮污染物。
Zheng, Huiqi · Meng, Xiaorong · Yingzi, Yang · 陈晋 · Huo, Shanshan
Journal of Environmental Chemical Engineering 2023
具体参数
- 纯水渗透率
- {'zh': '34.0', 'en': '34.0'} L·m⁻²·h⁻¹·bar⁻¹
- Na₂SO₄截留率
- {'zh': '94.7', 'en': '94.7'} %
- 甲基橙降解率
- {'zh': '95.3', 'en': '95.3'} %
- 茜素黄GG降解率
- {'zh': '92.7', 'en': '92.7'} %
- 甲基红降解率
- {'zh': '83.5', 'en': '83.5'} %
技术优势
高水通量与高截盐兼得
优化的BTPP膜纯水渗透率达34.0 L·m⁻²·h⁻¹·bar⁻¹,Na₂SO₄截留率94.7%,打破分离膜渗透性与选择性之间的权衡。
可见光驱动降解多种偶氮染料
在波长≥420 nm的可见光照射下,对甲基橙、茜素黄GG、甲基红的降解率分别达95.3%、92.7%和83.5%,适用于不同结构偶氮污染物。
应用场景
- 光催化水处理:用可见光驱动降解水中偶氮染料,无需额外氧化剂。
- 膜分离:在过滤同时降解污染物,减轻膜污染和浓水处置负担。
- MXene功能膜:用Ti₃C₂Tₓ促进电荷分离,增强光催化活性。
- 高分子纳滤膜:在聚酰胺NF膜中嵌入催化剂,实现多功能复合膜。