IT4IP纳米孔径核孔膜的水通量研究应用
#3
纳米孔径核孔膜水通量研究
比利时it4ip
随着人口的不断增长、城市化的迅速发展以及水污染情况的加剧,水资源短缺已经成为全人类共同面临的严峻挑战。膜技术具有移除率高和环境适应性强等优点,在水处理方面中有着非常广泛的应用。膜的水通量作为一个关键参数,一直是基础研究和应用研究的重点。尤其在纳米尺度下,流体的实际行为与传统流体力学模型之间存在严重偏差,因此研究纳米尺度下水的流动行为具有重要意义。
在众多类型的分离膜中,核孔膜由于其孔径分布狭窄,孔径呈规则的圆柱形,是研究纳米受限流体良好的模型系统。然而,当核孔膜孔径小于200 nm,尤其是在100 nm 以下时,不同文献中核孔膜水通量的测试结果存在明显差异,这显然不利于正确地理解超滤膜的分离过程。
根据Hagen-Poiseuille方程,压力驱动下通道中的水通量与通道直径的四次方成正比,因此通道直径的测量对于水通量的确定起着关键作用。然而对于非导电多孔材料,扫描电子显微镜(SEM)在观察时需引入一个额外的导电层来覆盖材料表面,这不可避免地带来了孔径测量时的误差。
为了解决这一难题,本文创新性地提出孔道复制的方法来对孔径进行精确测量,实现了对孔径200 nm 以下核孔膜水通量的精确测量,我们期望这项工作将有助于澄清关于超滤膜水通量的争议。本论文研究工作主要从以下几个方面进行:
(二)通过拉伸的方法,首次制备出了孔径200 nm 以下椭圆形孔道的核孔膜,长轴在变形后有明显的伸长;短轴的尺寸变化不大;孔隙率拉伸之后明显增加。
(三)在核孔膜孔径的精确测量的基础上,对孔径200 nm 以下的圆形核孔膜的水通量进行了测量,得到的通量数据与之前报道的数据相比,精度得到了显著提高。并在膜的亲水性研究基础上,解释了孔径100 nm 以下的核孔膜水通量明显低于理论值的原因。
ip PORE 25um 蚀刻膜实物样品
对于纳米受限流体,除宏观条件下的影响因素以外,纳米通道壁面的结构与性质也会对流体行为产生不可忽视的影响,最终纳米受限流体的行为是在众多因素的共同作用下所决定的。因此相比宏观流体,纳米尺度下的流体行为更具复杂性与不确定性。通过开展对纳米孔径核孔膜的水流通量的研究工作,实现了对纳米孔径核孔膜水通量的精确测量,并发现了一些新的现象:核孔膜在亚100 nm孔径下水通量会明显低于传统流体力学模型所预测的理论值;椭圆形孔道的核孔膜水通量明显增大。
应用
诊断
宫颈癌细胞的回收和循环稀有细胞的分离,从食品,饮料或化妆品中回收的细菌的检测和计数(流式细胞术,荧光显微镜),回收的空气颗粒(石棉,AOX)的检测和分析;
薄层细胞学检查(帕氏试验)
轨道蚀刻膜过滤器是薄层细胞学的理想选择,用于高效回收细胞材料,并在显微镜分析(巴氏涂片检查)之前将其均匀分布在载玻片上;
应用
眼部诊断-细胞病理学
出色的细胞学制备,无需背景染色,少量液体标本。对于眼液标本非常有用,例如房水、玻璃体标本以及角膜和结膜刮片;
细胞培养
人肠上皮屏障的体外模型,
极化动物细胞的改进培养,
细胞培养插入物和多孔板;
应用
模板化
纳米和微型物体的合成,在电池,催化剂,微流体中的应用;
监测液体和气体扩散
受控药物输送、生化传感器、葡萄糖传感器等;
自支撑三维互连纳米管和纳米线
使用轨道蚀刻膜过滤器作为通用模板制备方法,用于生长具有易于可调几何尺寸和空间排列的三维互连纳米线或纳米管的大型阵列。
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