氧化石墨烯(GO)膜在水性應(yīng)用(例如水處理)中的不穩(wěn)定性和低滲透性的局限性代表了其廣泛應(yīng)用的重大障礙。在本文中,我們描述了一種基于GO和MXene的新型復(fù)合膜的開(kāi)發(fā)和測(cè)試。GO/MXene膜的獨(dú)特異質(zhì)結(jié)構(gòu)在底物排斥和滲透性方面表現(xiàn)出協(xié)同效應(yīng),其隨GO和MXene的相對(duì)比例而變化。由于其有利的二維(2D)層間通道和親水性,在相同的實(shí)驗(yàn)條件下,與參考GO膜(6.5 L m
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-1)進(jìn)行比較,GO/MXene質(zhì)量比為1/4的復(fù)合膜(約550 nm)表現(xiàn)出更大的水通量(71.9 L m
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-1)。而且,復(fù)合膜在水中超過(guò)一個(gè)月顯示出優(yōu)異的穩(wěn)定性。發(fā)現(xiàn)常見(jiàn)的小分子有機(jī)染料(NR、MB、CV、BB)的排斥率超過(guò)99.5%,并且在原水中的兩種代表性類型的天然有機(jī)物(HA和BSA)具有相似的優(yōu)異去除效率。與參比GO膜相比,GO/MXene復(fù)合膜的水通量更高,這主要?dú)w因于膜的層間間距適度增加和含氧官能團(tuán)的減少。
Figure 1. (a)GO/MXene復(fù)合膜的制造工藝示意圖。GO和MXene納米片的特性:(b)GO和(c)MXene的XRD光譜圖,插圖為相應(yīng)的拉曼光譜;(d)GO和(e)MXene的AFM分析

Figure 2. (a)質(zhì)量比為1/1的GO/MXene復(fù)合膜的橫截面SEM圖像;(b)GO的表面、(c)GO/MXene的表面和(d)MXene膜的SEM圖像(比例尺,1μm)

Figure 3. GO/MXene復(fù)合膜的理化特性:(a)水接觸角的變化;(b)隨著MXene含量的增加,GO/MXene膜的紅外光譜;隨著MXene含量的增加,GO/MXene膜在干態(tài)(c)和濕態(tài)(d)的XRD分析。
Figure 4. GO/MXene復(fù)合膜的過(guò)濾性能:(a)通量隨GO/MXene比的變化,插圖:通量隨壓力梯度(ΔP)的變化;(b)幾種染料(CG、NR、MB、CV、BB)的底物截留率隨GO/MXene比的變化,插圖:以質(zhì)量比過(guò)濾通過(guò)復(fù)合膜過(guò)濾之前(頂部)和之后溶解在水中染料的照片1/4(中)和純MXene膜(底部)。
相關(guān)研究成果于2020年由北京理工大學(xué)Kening Sun課題組,發(fā)表在Journal of Membrane Science(2020, 593, 117431)上。原文:Two-dimensional MXene incorporated graphene oxide composite membrane with enhanced water purification performance。
摘自《石墨烯雜志》公眾號(hào):