BBC 纪录片曾介绍过这样一种“从沙漠中取水”的神奇动物。在的沙漠里生活着一种甲虫,它们的背部由亲水型凸点和超疏水基底组成,这让甲虫能够从空气中捕捉水分。
每到清晨,沙漠的空气中会弥漫着大雾,这时甲虫周围的水分,会被它身上的亲水凸点所捕获。
然后,水分会在甲虫的硬壳上逐渐凝结成水珠。随后,水珠在重力作用之下,顺着甲虫的超疏水背部流入它的嘴里。就这样在极度缺水的沙漠,甲虫却以这样奇妙的方式获得了饮用水。
一直以来,西北师范大学教授团队秉持“师法自然”的研究理念。油水分离,则是他的研究方向之一。他曾设想:如果将沙漠甲虫的独特结构、与水下超疏油膜相结合,能否实现油滴捕获并将其用于油水分离领域?
他的想法最终成为了现实。前不久,在沙漠甲虫“雾中集水”的启发之下,他和团队研发了一款仿沙漠甲虫油水分离膜,其具备“水中集油的功能”。
(来源:Journal of Materials Chemistry A)
该膜由凸起的疏水 ZIF-8 亲油颗粒和底层聚丙烯腈(PAN)水下超疏油材料组成。
在 分离水包油乳液时,凸起的疏水 / 亲油颗粒( Z IF-8 )能够实现 “水中集油”而破乳,底层的水下超疏油膜( P AN )则对乳液起到筛分作用,在二者的协同作用下突破了传统水下超疏油膜分离效率和通量之间的 “ Trade-off ”效应,在提高油水乳液分离效率的同时提升了分离通量,成功地实现了各类水包油乳液甚至水包原油乳液的高效和高通量分离。
在此基础上,课题组揭示了该油水分离膜“捕获 - 聚集 - 分离”的强化分离机理。
预计本次成果在含油废水的深度处理及资源化利用上,具有一定的应用前景。例如,可用于处理石化行业、冶金工业、纺织工业、食品工业、城市污水、原油泄漏、船舶运输、以及油气开采等产生的含油废水,并有望实现高效的分离和纯化。
据了解,海上原油泄漏、以及工业含油废水排放等导致的清洁水资源紧缺,是危及生态环境安全、制约人类社会可持续发展的世界性难题。
含油废水的深度处理和资源化利用,对于解决水资源短缺、保护生态环境、服务节能减排、实现“双碳”目标具有重要意义。
膜技术,作为分离和纯化含油废水的一种策略,具备高效、低能耗的显著优势,被认为是处理含油废水最有效的技术之一。通过孔径筛分、以及表面浸润性调控,该技术可以实现油水混合物的选择性分离。
然而,表面活性剂吸附、或油滴堵塞孔道引起的膜污染问题,仍然是含油废水处理过程中面临的最大挑战之一。
表面油污染,会导致油水分离膜的通量下降、分离效率降低、以及运行能耗升高。因此,迫切需要开发分离效率高、运行稳定性强的油水分离膜,只有这样才能实现含油废水的深度处理和资源化利用。
针对油水分离膜普遍面临的膜污染问题,以鱼鳞的自清洁效应为启发,团队从 2015 年就开始围绕超亲水/水下超疏油性的设计理念,制备了一系列分离材料比如过滤分离材料和吸附分离材料等。
其中,他们所研发的过滤分离材料,能够实现油水乳液的成功分离。然而,美中不足的是这类材料在处理油水乳液时,当分离效率提高的时候,会导致通量出现降低。
具体来说,通过构建亲水性的表面,让水能够通过膜的孔隙结构,并在表面形成水合层,从而阻止油滴和分离膜的接触。
由二维材料组装的层状结构膜,具备超薄的膜厚度和纳米孔,同时它的纳米通道兼具高渗透性和高选择性。
然而,随着渗透通量的提升,膜表面会出现较高的法向流速,这会导致二维层状结构薄膜的层间距缩小,进而降低渗透通量。
同时,二维薄膜层间距的缩小,会让层间的水合层被压缩,以至于防污性能被降低。因此,如何平衡渗透通量和防污能力,是高性能油水分离膜的 研究难点。
为了解决这一问题,课题组以金属有机框架(MOF, UiO-66-NH2)纳米颗粒和二维 MXene 纳米片通过界面自组装策略构建出一种高渗透性功能膜。
通过界面自组装的策略,即可构建这种高渗透性功能膜。详细来说,以金属有机框架纳米颗粒打造的插层,可以扩大二维 MXene 纳米片之间的层间距,从而提升渗透通量。
同时,金属有机框架纳米颗粒能对 MXene 纳米片起到支撑作用,能够避免膜表面的高法向流速对膜层产生的挤压。
而且金属有机框架纳米颗粒还拥有优异的吸水性能和保水性能,这能让分离膜表面、以及插层的水合层变得更加稳定,从而让油水分离膜拥有优异的水下超疏油性能和防污性能。
此外,聚乙二醇(PEG,polyethyleneglyco)与 MXene 以及金属有机框架之间形成的氢键,有助于进一步增强插层结构的稳定性,并能进一步提升功能膜的亲水性。
总的来说,受益于二维 MXene 膜材料独特的插层结构、以及金属有机框架颗粒的亲水性和保水性,让这款油水分离膜展现出以下优势:
凭借这些能力它不仅可以解决二维层状结构薄膜在渗透通量和防污能力之间相互制约的难题,也为开发高性能的油水分离膜材料提供了新思路,一定程度上解决了当前超亲水/水下超疏油膜材料所面临的膜污染问题。
而在后续,课题组将以膜分离技术为基础,继续开展新的研究。同时,也将通过调控膜材料的不同功能,来制备超浸润膜材料。
这样一来,不仅可以进一步优化分离膜的油水分离性能,还能适用于含油废水的深度处理等场景。
此外,尽管在油水分离领域之中不朽情缘官方网站,超浸润膜材料具有十分突出的优势。但是,依然膜材料机械稳定性、化学稳定性较差、严苛环境下易被破坏和腐蚀等缺点。
同时,膜表面的抗污染性依然有限,尤其是在分离油水乳液的过程中,由于外部压力的存在,会导致油滴渗入超浸润膜孔中,从而导致膜被堵塞物污染,进而让含油废水的连续分离受到影响。
因此,后续他们将研究如何增强膜的表面稳定性和抗污性。具体来说,针对超浸润油水分离膜的后续研发计划,该团队将其分为四方面:
其一,将研发绿色环保的膜材料,以此增强膜的表面防污性和运行稳定性,从而用于含油废水的深度处理和资源化利用;
其二,课题组所在的甘肃省有着超过 10 亿吨的凹凸棒石储量,约占全球凹凸棒石储量的 75%。因此他们将充分发挥地域优势,采取就地取材的方式,将凹凸棒石与自己的科研项目相结合。
而凹凸棒石至少具有以下几大优势:天然的微纳米孔道结构、较大的比表面积、骨架表面丰富、以及羟基位点易修饰等。
因此,通过调控凹凸棒石表面的微/纳结构、形貌和浸润性能,有望开发出以凹凸棒石为基底的分离膜,从而实现粒径更小的油水乳液的高效分离,进一步达成工业层面的含油废水净化。
其三,他们将增强膜的防污性能、机械性能和化学稳定性,让其在分离过程中,具备一定的耐久性、可重复使用性、以及环保安全性,从而延长分离膜的使用寿命。
其四,他们重点研究油水分离膜的构效关系、膜在分子层面的抗污染行为、以及含油废水的强化分离机制,更好地推动油水分离膜的工程化应用。
如前所述,深耕功能膜领域已有多年,这让他积累了不少论文成果。此前,他曾以第一作者或通讯作者身份发表 SCI 论文 110 余篇,所发表的 SCI 论文累计他引量达到 5100 余次,H 指数目前为 49。另外,其还曾连续多年入选英国皇家化学会“TOP 1% 高被引中国作者”榜单。
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