萃取膜生物反应器用高性能静电纺丝-相转化复合PDMS膜:制备、表征、优化及应用

ty10086 提交于 周四, 08/26/2021 - 13:09
文章英文标题
High-performance electrospinning-phase inversion composite PDMS membrane for extractive membrane bioreactor: Fabrication, characterization, optimization and application
正文
文摘( # br )本研究针对萃取膜生物反应器( EMBR )处理酚盐水废水的低力学性能、低传质和漏盐问题,介绍了一种简便的高性能静电纺丝-相转化复合膜的方法。通过干相转化法在电纺PDMS膜上涂复聚二甲基硅氧烷( PDMS )制备复合膜。其表面与相转化膜相似,而横截面在相转化层均匀分布电纺纤维,形成相互连通的孔隙。疏松的多孔结构和较高的孔隙率适合苯酚的渗透,疏水表面能排斥盐的侵入。复合膜( 56.5μm厚)的拉伸强度和断裂伸长率分别为1.7 MPa和60.0 %,在EMBR中稳定运行,考察了膜厚、苯酚浓度和废水流量等不同工艺变量的影响。在EMBR运行过程中,苯酚的最大去除率为508.9 mg L–1 d–1,微生物侧电导率变化\u003c 0.1 ms cm–1,苯酚的生物降解和除盐效果显著。苯酚传质系数最高,为8.8×10 - 7 m s-1。有理由相信,本研究为EMBR的应用制备了一种很有前景的替代膜。
文章内容(英文)
Abstract(#br)This study introduced a facile approach for high-performance electrospinning-phase inversion composite membrane, aiming at solving the low mechanical property, low mass transfer and salt leakage in extractive membrane bioreactor (EMBR) for phenol saline wastewater treatment. Composite membrane was fabricated through coating polydimethylsiloxane (PDMS) on electrospun PDMS membrane via dry phase inversion. Its surface was similar to that of phase inversion membrane while the cross section was uniformly distributed electrospun fibers in phase inversion layer, forming interconnected pore. The loose porous structure and high porosity were suitable for phenol permeation, and hydrophobic surface could reject the salt invasion. The tensile strength and elongation at break of composite membrane (56.5 μm thickness) were 1.7 MPa and 60.0%, making it stably operated in EMBR. Effects of different process variables were investigated, including membrane thickness, phenol concentration and wastewater flow rate. Remarkable performance of phenol biodegradation and salt rejection was achieved during EMBR operation, where the maximal phenol removal rate and conductivity variation in microorganism side were 508.9 mg L −1 d −1 and \u003c0.1 ms cm −1 , respectively. The highest phenol mass transfer coefficient of 8.8 × 10 −7 m s −1 was achieved. It is reasonable to believe that this study fabricate a promising alternative membrane for EMBR application.
来源出处
Journal|[J]Journal of Membrane ScienceVolume 597, 2020.
DOI
https://doi.org/10.1016/j.memsci.2019.117624

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