西安交通大学伊春海教授团队与香港城市大学
Alicia Kyoungjin An
教授团队
合作研发了一种具有仿生弹尾虫表面凹腔微纳结构的超疏水疏油全疏膜,论文发表在
Nature Communications
期刊上面。本文的第一作者为西安交通大学郭佳鑫特聘研究员,
第一单位为西安交通大学化学工程与技术学院。
图
1.
图像摘要:仿生弹尾虫皮肤制备的具有凹腔微纳表面结构的全疏膜
随着水资源短缺问题日益严重,开发新型海水淡化技术变得至关重要。膜蒸馏技术作为一种有潜力的方法,在处理高盐度废水方面具有优势。然而,传统的膜蒸馏膜容易受到低表面张力污染物的影响,导致膜润湿和盐分透过率下降。为了克服这一瓶颈,本研究受弹尾虫皮肤的启发,采用静电喷雾技术结合开发了一种具有纳米凹腔结构的全疏水膜,用于高效的海水淡化。
图
2.(a) PS1 (b) PS2 (c) PS3 (d) PS4
膜表面形貌的扫描电子显微镜(
SEM
)图像及其更高倍率下的
SEM
图像分别展示于图中(
a-d
)的插图部分。(
e
)部分展示了基于表面能信息的膜水接触角(
CA
)测量结果。(
f
) 部分呈现了在不同
pH
值条件下对膜进行磨损试验与稳定性测试的结果(详见附录)。(
g
) 部分为仿生凹面
PS
珠包覆全疏膜制备工艺的示意图。误差条代表三次独立测量的标准偏差
本研究采用静电喷雾技术制备了具有凹腔结构的聚苯乙烯(
PS
)纳米颗粒,并将其涂覆在商业聚偏氟乙烯(
PVDF
)膜上。通过控制环境湿度和施加电压,优化了
PS
颗粒的形态,使其形成类似于弹尾虫皮肤的凹腔结构。随后,采用低毒性短链全氟聚醚(
PFPE
)润滑剂进行浸涂,进一步降低表面能,赋予膜全疏水性。本研究采用等离子体活化策略在基底膜表面引入羟基官能团,与润滑剂中的羧基进行脱水缩合反应形成共价交联网络,实现涂层与基底膜之间界面结合强度的优化。
图
3.
静电喷雾过程中形成球形和凹形
PS
珠的示意图
本研究的主要创新点在于采用电喷雾技术制备纳米凹腔结构,并利用低表面能润滑剂赋予膜全疏水性。相比传统的湿法
/
干法刻蚀和光刻技术,电喷雾技术更加简单易行,且能够精确控制纳米结构的形貌。纳米凹腔结构有效增加了膜的表面粗糙度,而低表面能润滑剂则降低了表面能,两者协同作用使膜具有优异的全疏水性,能够有效抵抗低表面张力液体的润湿。实验数据表明,优化后的
PS4L2
膜具有水接触角
171.1°
、油接触角
139.6°
和表面能
12.39 mNm
−
1
,孔隙率高达
87.4%
,在处理含有
1.0mM
十二烷基硫酸钠的海水时,该膜保持了稳定的
99.9%
盐分截留率,显著优于传统膜,展现出优异的膜蒸馏性能。