华中科技大学王艳教授团队《Adv. Funct. Mater.》:基于硼酸酯pH响应性的可再生抗菌纳滤分离膜
2023-03-28 来源:高分子科技
随着人们生产生活水平的不断提高,全球面临水资源短缺问题。而膜分离技术作为分离效率高、操作条件温和、应用范围广泛的水处理技术为日益严峻的水短缺现状提供了可持续的解决方案。然而,由于料液一侧分离膜表面不可避免地与待处理废水中的矿物质、有机物和微生物接触,几乎所有的膜都面临污染问题。更严重的是,由生物污染物在膜表面增殖形成的生物膜会严重阻塞水流通道,增大水处理过程中水的渗透阻力,造成水通量下降,加快膜老化,增加运行成本。因此,研究者们不断向膜材料中引入抗菌剂以提升膜的抗生物污染性能,以保证其稳定的分离效率。但可惜的是,引入的抗菌剂始终会面临抗菌时效短,抗菌剂易耗尽的问题。在此背景下,如何能赋予膜可再生的抗菌性显得尤为重要。
图1. 在pH响应下具备可再生抗菌性的氨基硼酸TFC膜
图2. (a,b) APBA在溶液中与酰氯反应生成的超薄层; (c) APBA分子在水中的结构; (d,f) APBA溶液pH对聚酰胺层生长的影响; (e) 氨基硼酸TFC膜制备示意图
图3. 氨基硼酸TFC膜在pH响应下接枝和释放抗生素后表面性质的变化
图4. (a,b) 氨基硼酸TFC膜接枝不同的抗生素后的抗菌性能; (c,d) 氨基硼酸TFC膜的可再生抗菌性能
而作为分离膜,氨基硼酸TFC膜对含盐染料展现出超高的分离性能。得益于APBA在水溶液中形成的二聚体结构,制备所得的疏松聚酰胺层对NaCl的截留低至0.93%的同时对刚果红的截留达98.1%,水通量达到49.3~53.4 L m-2 h-1 bar-1(图5)。这种基于氨基硼酸结构的TFC膜对未来高通量可再生抗菌膜的发展提供了新思路。
图5. 氨基硼酸TFC膜在pH响应性下的分离性能
论文信息:A Boronate Ester Driven Rechargeable Antibacterial Membrane for Fast Molecular Sieving(doi.org/10.1002/adfm.202213471)
Ming Yi, Thi Dao Nguyen, Huan Liu, Yafang Liu, Shu Xiong, and Yan Wang*
https://doi.org/10.1002/adfm.202213471
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